Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De kritische vrijmaaktijd is de tijd die de rotor nodig heeft om naar de kritische vrijmaakhoek te gaan. Controleer FAQs
tcc=2⋅H⋅(δcc-δo)π⋅f⋅Pmax
tcc - Kritieke opruimtijd?H - Constante van traagheid?δcc - Kritieke vrijgavehoek?δo - Initiële krachthoek?f - Frequentie?Pmax - Maximale kracht?π - De constante van Archimedes?

Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem-vergelijking eruit ziet als.

0.017Edit=2⋅39Edit⋅(47.5Edit-10Edit)3.1416⋅56Edit⋅1000Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
Thuis » Engineering » Elektrisch » Energie systeem » Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem

Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem?

Eerste stap Overweeg de formule
tcc=2⋅H⋅(δcc-δo)π⋅f⋅Pmax
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
∴ tcc=2⋅39kg·m²⋅(47.5°-10°)π⋅56Hz⋅1000W
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
∴ tcc=2⋅39kg·m²⋅(47.5°-10°)3.1416⋅56Hz⋅1000W
Volgende stap Eenheden converteren
∴ tcc=2⋅39kg·m²⋅(0.829rad-0.1745rad)3.1416⋅56Hz⋅1000W
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
∴ tcc=2⋅39⋅(0.829-0.1745)3.1416⋅56⋅1000
Volgende stap Evalueer
∴tcc=0.0170346285967296s
Laatste stap Afrondingsantwoord
∴tcc=0.017s

Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Kritieke opruimtijd
De kritische vrijmaaktijd is de tijd die de rotor nodig heeft om naar de kritische vrijmaakhoek te gaan.
Symbool: tcc
Meting: TijdEenheid: s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Constante van traagheid
Traagheidsconstante wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de kinetische energie die is opgeslagen bij de synchrone snelheid en de kVA- of MVA-waarde van de generator.
Symbool: H
Meting: TraagheidsmomentEenheid: kg·m²
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Kritieke vrijgavehoek
Critical Clearing Angle wordt gedefinieerd als de maximale hoek waarmee de rotorhoek van een synchrone machine kan schommelen na een verstoring.
Symbool: δcc
Meting: HoekEenheid: °
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Initiële krachthoek
Initial Power Angle is de hoek tussen de interne spanning van een generator en de klemspanning.
Symbool: δo
Meting: HoekEenheid: °
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Frequentie
Frequentie wordt gedefinieerd als het aantal keren dat een zich herhalende gebeurtenis plaatsvindt per tijdseenheid.
Symbool: f
Meting: FrequentieEenheid: Hz
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Maximale kracht
Maximaal vermogen is de hoeveelheid vermogen die is gekoppeld aan de elektrische vermogenshoek.
Symbool: Pmax
Meting: StroomEenheid: W
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288
sqrt
Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het opgegeven invoergetal retourneert.
Syntaxis: sqrt(Number)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Dipanjona Mallick
Erfgoedinstituut voor technologie (HITK), Calcutta
Dipanjona Mallick heeft deze formule en 25+ andere formules gemaakt!
Verifier Image
Geverifieerd door Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUUT VOOR TECHNOLOGIE (GTBIT), NIEUW DELHI
Aman Dhussawat heeft deze formule en 100+ andere formules geverifieerd!

Andere formules in de categorie Stabiliteit van het energiesysteem

​Gan Kinetische energie van rotor
KE=(12)⋅J⋅ωs2⋅10-6
​Gan Snelheid van synchrone machine
ωes=(P2)⋅ωr
​Gan Traagheidsconstante van de machine
M=G⋅H180⋅fs
​Gan Rotorversnelling
Pa=Pi-Pep

Hoe Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem evalueren?

De beoordelaar van Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem gebruikt Critical Clearing Time = sqrt((2*Constante van traagheid*(Kritieke vrijgavehoek-Initiële krachthoek))/(pi*Frequentie*Maximale kracht)) om de Kritieke opruimtijd, De kritische hersteltijd bij stabiliteit van het stroomsysteem wordt gedefinieerd als de maximale tijdsvertraging die kan worden toegestaan om de fout te verhelpen zonder verlies van synchronisatie. Kritieke opruimtijd vertegenwoordigt de maximale tijd dat een storing kan aanhouden zonder dat het systeem de stabiliteit verliest, te evalueren. Kritieke opruimtijd wordt aangegeven met het symbool tcc.

Hoe kan ik Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem te gebruiken, voert u Constante van traagheid (H), Kritieke vrijgavehoek (δcc), Initiële krachthoek (δo), Frequentie (f) & Maximale kracht (Pmax) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem

Wat is de formule om Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem te vinden?
De formule van Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem wordt uitgedrukt als Critical Clearing Time = sqrt((2*Constante van traagheid*(Kritieke vrijgavehoek-Initiële krachthoek))/(pi*Frequentie*Maximale kracht)). Hier is een voorbeeld: 0.017035 = sqrt((2*39*(0.829031394697151-0.1745329251994))/(pi*56*1000)).
Hoe bereken je Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem?
Met Constante van traagheid (H), Kritieke vrijgavehoek (δcc), Initiële krachthoek (δo), Frequentie (f) & Maximale kracht (Pmax) kunnen we Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem vinden met behulp van de formule - Critical Clearing Time = sqrt((2*Constante van traagheid*(Kritieke vrijgavehoek-Initiële krachthoek))/(pi*Frequentie*Maximale kracht)). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van De constante van Archimedes en Vierkantswortel (sqrt).
Kan de Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem negatief zijn?
Nee, de Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem, gemeten in Tijd kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem te meten?
Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem wordt meestal gemeten met de Seconde[s] voor Tijd. milliseconde[s], Microseconde[s], nanoseconde[s] zijn de weinige andere eenheden waarin Kritieke opruimtijd onder stabiliteit van het stroomsysteem kan worden gemeten.
© 2024-2026. Developed & Maintained by softUsvista Inc.
Copied!