Coppia di accelerazione del generatore in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Coppia di accelerazione = Coppia meccanica-Coppia elettrica
Ta = Tm-Te
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Coppia di accelerazione - (Misurato in Newton metro) - La coppia di accelerazione del generatore è definita come la coppia richiesta per accelerare un carico iniziale fino alla velocità target di decelerazione fino a zero.
Coppia meccanica - (Misurato in Newton metro) - La coppia meccanica è definita come la quantità fisica nota anche come coppia di carico che è proporzionale al prodotto della forza per la distanza.
Coppia elettrica - (Misurato in Newton metro) - La coppia elettrica è la quantità fisica che definisce l'effetto rotazionale proporzionale alla potenza di uscita del flusso magnetico e alla corrente di armatura.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coppia meccanica: 44 Newton metro --> 44 Newton metro Nessuna conversione richiesta
Coppia elettrica: 12 Newton metro --> 12 Newton metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Ta = Tm-Te --> 44-12
Valutare ... ...
Ta = 32
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
32 Newton metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
32 Newton metro <-- Coppia di accelerazione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology (COLPO), Calcutta
Dipanjona Mallick ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR ISTITUTO DI TECNOLOGIA (GTBIT), NUOVA DELHI
Aman Dhussawat ha verificato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

20 Stabilità del sistema energetico Calcolatrici

Potenza attiva tramite bus infinito
​ Partire Potenza attiva del bus infinito = (Tensione del bus infinito)^2/sqrt((Resistenza)^2+(Reattanza sincrona)^2)-(Tensione del bus infinito)^2/((Resistenza)^2+(Reattanza sincrona)^2)
Angolo di libertà critico in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Angolo di schiarimento critico = acos(cos(Angolo di schiarimento massimo)+((Potenza di ingresso)/(Massima potenza))*(Angolo di schiarimento massimo-Angolo di potenza iniziale))
Tempo di ripristino critico in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Tempo di compensazione critico = sqrt((2*Costante d'inerzia*(Angolo di schiarimento critico-Angolo di potenza iniziale))/(pi*Frequenza*Massima potenza))
Tempo di compensazione
​ Partire Tempo di compensazione = sqrt((2*Costante d'inerzia*(Angolo di schiarimento-Angolo di potenza iniziale))/(pi*Frequenza*Potenza di ingresso))
Potenza sincrona della curva dell'angolo di potenza
​ Partire Potenza sincrona = (modulus(EMF del generatore)*modulus(Tensione del bus infinito))/Reattanza sincrona*cos(Angolo di potenza elettrica)
Potenza reale del generatore sotto la curva dell'angolo di potenza
​ Partire Vero potere = (modulus(EMF del generatore)*modulus(Tensione del bus infinito))/Reattanza sincrona*sin(Angolo di potenza elettrica)
Angolo di schiarimento
​ Partire Angolo di schiarimento = (pi*Frequenza*Potenza di ingresso)/(2*Costante d'inerzia)*(Tempo di compensazione)^2+Angolo di potenza iniziale
Massimo trasferimento di potenza in stato stazionario
​ Partire Massimo trasferimento di potenza in stato stazionario = (modulus(EMF del generatore)*modulus(Tensione del bus infinito))/Reattanza sincrona
Potenza di uscita del generatore in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Potenza di uscita del generatore = (EMF del generatore*Tensione terminale*sin(Angolo di potenza))/Riluttanza magnetica
Costante di tempo nella stabilità del sistema energetico
​ Partire Tempo costante = (2*Costante d'inerzia)/(pi*Frequenza di smorzamento dell'oscillazione*Coefficiente di smorzamento)
Momento di inerzia della macchina sottoposta alla stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Momento d'inerzia = Momento d'inerzia del rotore*(2/Numero di poli della macchina)^2*Velocità del rotore della macchina sincrona*10^-6
Costante di inerzia della macchina
​ Partire Costante di inerzia della macchina = (Valutazione MVA trifase della macchina*Costante d'inerzia)/(180*Frequenza sincrona)
Spostamento angolare della macchina in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Spostamento angolare della macchina = Spostamento angolare del rotore-Velocità sincrona*Tempo di spostamento angolare
Frequenza di oscillazione smorzata nella stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Frequenza di smorzamento dell'oscillazione = Frequenza naturale di oscillazione*sqrt(1-(Costante di oscillazione)^2)
Velocità della macchina sincrona
​ Partire Velocità della macchina sincrona = (Numero di poli della macchina/2)*Velocità del rotore della macchina sincrona
Potenza senza perdite erogata in una macchina sincrona
​ Partire Potenza erogata senza perdite = Massima potenza*sin(Angolo di potenza elettrica)
Energia cinetica del rotore
​ Partire Energia cinetica del rotore = (1/2)*Momento d'inerzia del rotore*Velocità sincrona^2*10^-6
Accelerazione del rotore
​ Partire Potenza accelerante = Potenza di ingresso-Potenza elettromagnetica
Coppia di accelerazione del generatore in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione
​ Partire Coppia di accelerazione = Coppia meccanica-Coppia elettrica
Potenza complessa del generatore sotto la curva dell'angolo di potenza
​ Partire Potere complesso = Tensione del fasore*Corrente fasore

Coppia di accelerazione del generatore in condizioni di stabilità del sistema di alimentazione Formula

Coppia di accelerazione = Coppia meccanica-Coppia elettrica
Ta = Tm-Te

Cos'è la coppia di accelerazione di un generatore?

La coppia di accelerazione è la misura della forza di rotazione applicata all'albero di un generatore. È definita come la coppia richiesta per la velocità massima di accelerazione e decelerazione del carico. Più aumenta la coppia, più potenza attiva viene prodotta.

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