Trägheitsmoment der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Trägheitsmoment = Rotorträgheitsmoment*(2/Anzahl der Maschinenpole)^2*Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine*10^-6
Mi = J*(2/P)^2*ωr*10^-6
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Trägheitsmoment - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Das Trägheitsmoment ist definiert als das Produkt aus der Masse des Abschnitts und dem Quadrat des Abstands zwischen der Referenzachse und dem Schwerpunkt des Abschnitts.
Rotorträgheitsmoment - (Gemessen in Kilogramm Quadratmeter) - Das Rotorträgheitsmoment ist die Rotationsträgheit, die von der Massenverteilung und Form des Motors abhängt.
Anzahl der Maschinenpole - Die Anzahl der Maschinenpole ist definiert als die Anzahl der Magnetpole, die an einem Rotor oder Stator vorhanden sind.
Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Rotorgeschwindigkeit einer Synchronmaschine ist definiert als die tatsächliche Geschwindigkeit, mit der sich die Synchronmaschine dreht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Rotorträgheitsmoment: 6 Kilogramm Quadratmeter --> 6 Kilogramm Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Maschinenpole: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine: 121 Meter pro Sekunde --> 121 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Mi = J*(2/P)^2*ωr*10^-6 --> 6*(2/2)^2*121*10^-6
Auswerten ... ...
Mi = 0.000726
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.000726 Kilogramm Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.000726 Kilogramm Quadratmeter <-- Trägheitsmoment
(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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Trägheitsmoment der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems
​ Gehen Trägheitsmoment = Rotorträgheitsmoment*(2/Anzahl der Maschinenpole)^2*Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine*10^-6
Trägheitskonstante der Maschine
​ Gehen Trägheitskonstante der Maschine = (Dreiphasige MVA-Bewertung der Maschine*Trägheitskonstante)/(180*Synchronfrequenz)
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Verlustfreie Leistung in einer Synchronmaschine
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​ Gehen Geschwindigkeit der Synchronmaschine = (Anzahl der Maschinenpole/2)*Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine
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Rotorbeschleunigung
​ Gehen Beschleunigungskraft = Eingangsleistung-Elektromagnetische Kraft
Komplexe Leistung des Generators unter Leistungswinkelkurve
​ Gehen Komplexe Macht = Zeigerspannung*Zeigerstrom

Trägheitsmoment der Maschine bei Stabilität des Stromversorgungssystems Formel

Trägheitsmoment = Rotorträgheitsmoment*(2/Anzahl der Maschinenpole)^2*Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine*10^-6
Mi = J*(2/P)^2*ωr*10^-6
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