Winkelverschiebung der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Winkelverschiebung der Maschine = Winkelverschiebung des Rotors-Synchrongeschwindigkeit*Zeitpunkt der Winkelverschiebung
δa = θm-ωs*t
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Winkelverschiebung der Maschine - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Winkelverschiebung einer Maschine ist definiert als die Änderung der Winkelposition ihrer Drehung um eine bestimmte Achse.
Winkelverschiebung des Rotors - (Gemessen in Bogenmaß) - Die Winkelverschiebung des Rotors ist definiert als die Position des Rotors einer rotierenden Maschine (z. B. eines Generators oder Motors) relativ zu einem Referenzpunkt.
Synchrongeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Unter Synchrondrehzahl versteht man die Drehzahl, bei der die Stabilität des Generators bzw. Motors zur Aufrechterhaltung der Netzsynchronisation von entscheidender Bedeutung ist.
Zeitpunkt der Winkelverschiebung - (Gemessen in Zweite) - Die Zeit der Winkelverschiebung ist definiert als die Zeit, die der Rotor eines rotierenden maschinenähnlichen Generators oder Motors benötigt, um eine bestimmte Winkelpositionsänderung zu erfahren.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Winkelverschiebung des Rotors: 109 Bogenmaß --> 109 Bogenmaß Keine Konvertierung erforderlich
Synchrongeschwindigkeit: 8 Meter pro Sekunde --> 8 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Zeitpunkt der Winkelverschiebung: 11.1 Zweite --> 11.1 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
δa = θms*t --> 109-8*11.1
Auswerten ... ...
δa = 20.2
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
20.2 Bogenmaß --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
20.2 Bogenmaß <-- Winkelverschiebung der Maschine
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (HITK), Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE (GTBIT), NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

20 Stabilität des Energiesystems Taschenrechner

Wirkleistung durch Infinite Bus
​ Gehen Wirkleistung des unendlichen Busses = (Spannung des unendlichen Busses)^2/sqrt((Widerstand)^2+(Synchronreaktanz)^2)-(Spannung des unendlichen Busses)^2/((Widerstand)^2+(Synchronreaktanz)^2)
Kritischer Freiwinkel bei Stabilität des Stromversorgungssystems
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Kritische Clearing-Zeit bei Stabilität des Stromversorgungssystems
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Winkelverschiebung der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Winkelverschiebung der Maschine = Winkelverschiebung des Rotors-Synchrongeschwindigkeit*Zeitpunkt der Winkelverschiebung
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Trägheitskonstante der Maschine
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Verlustfreie Leistung in einer Synchronmaschine
​ Gehen Verlustfreie Stromversorgung = Maximale Leistung*sin(Elektrischer Leistungswinkel)
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Kinetische Energie des Rotors
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Beschleunigungsdrehmoment des Generators bei stabiler Stromversorgung
​ Gehen Beschleunigungsdrehmoment = Mechanisches Drehmoment-Elektrisches Drehmoment
Rotorbeschleunigung
​ Gehen Beschleunigungskraft = Eingangsleistung-Elektromagnetische Kraft
Komplexe Leistung des Generators unter Leistungswinkelkurve
​ Gehen Komplexe Macht = Zeigerspannung*Zeigerstrom

Winkelverschiebung der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems Formel

Winkelverschiebung der Maschine = Winkelverschiebung des Rotors-Synchrongeschwindigkeit*Zeitpunkt der Winkelverschiebung
δa = θm-ωs*t
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