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Ausgangsleistung des Generators bei Stabilität des Stromversorgungssystems Taschenrechner
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Die EMF des Generators ist definiert als die Energie pro elektrischer Ladungseinheit, die von einer Energiequelle wie einem elektrischen Generator oder einer Batterie abgegeben wird.
ⓘ
EMF des Generators [E
g
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
+10%
-10%
✖
Die Klemmenspannung ist definiert als die Potenzialdifferenz zwischen den Klemmen einer Last, wenn der Stromkreis eingeschaltet ist.
ⓘ
Klemmenspannung [V
t
]
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Planck Spannung
Volt
+10%
-10%
✖
Der Leistungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen Spannung und Strom in einem Zeiger.
ⓘ
Leistungswinkel [ζ
op
]
Zyklus
Grad
Minute
Bogenmaß
Revolution
Zweite
+10%
-10%
✖
Der magnetische Widerstand ist definiert als das Verhältnis von Kraft und Fluss eines Stromkreises.
ⓘ
Magnetische Reluktanz [x
d
]
Ampere-Windung nach Weber
+10%
-10%
✖
Die Ausgangsleistung des Generators ist die Spannung und Watt, die er erzeugt, wenn eine Versorgungsspannung angelegt wird.
ⓘ
Ausgangsleistung des Generators bei Stabilität des Stromversorgungssystems [P
g
]
Bremsleistung (PS)
Btu (IT) / Stunde
Btu (th) / Stunde
Erg / Sekunde
Femtowatt
Pferdestärke
Joule pro Sekunde
Kilojoule pro Minute
Kilojoule pro Sekunde
Kilovolt Ampere
Kilowatt
Mikrowatt
Milliwatt
Pferdestärke
Pikowatt
Volt Ampere
Voltampere reaktiv
Watt
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Formel
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Rücksetzen
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Herunterladen Stabilität des Energiesystems Formeln Pdf
Ausgangsleistung des Generators bei Stabilität des Stromversorgungssystems Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Ausgangsleistung des Generators
= (
EMF des Generators
*
Klemmenspannung
*
sin
(
Leistungswinkel
))/
Magnetische Reluktanz
P
g
= (
E
g
*
V
t
*
sin
(
ζ
op
))/
x
d
Diese formel verwendet
1
Funktionen
,
5
Variablen
Verwendete Funktionen
sin
- Sinus ist eine trigonometrische Funktion, die das Verhältnis der Länge der gegenüberliegenden Seite eines rechtwinkligen Dreiecks zur Länge der Hypothenuse beschreibt., sin(Angle)
Verwendete Variablen
Ausgangsleistung des Generators
-
(Gemessen in Watt)
- Die Ausgangsleistung des Generators ist die Spannung und Watt, die er erzeugt, wenn eine Versorgungsspannung angelegt wird.
EMF des Generators
-
(Gemessen in Volt)
- Die EMF des Generators ist definiert als die Energie pro elektrischer Ladungseinheit, die von einer Energiequelle wie einem elektrischen Generator oder einer Batterie abgegeben wird.
Klemmenspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Die Klemmenspannung ist definiert als die Potenzialdifferenz zwischen den Klemmen einer Last, wenn der Stromkreis eingeschaltet ist.
Leistungswinkel
-
(Gemessen in Bogenmaß)
- Der Leistungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen Spannung und Strom in einem Zeiger.
Magnetische Reluktanz
-
(Gemessen in Ampere-Windung nach Weber)
- Der magnetische Widerstand ist definiert als das Verhältnis von Kraft und Fluss eines Stromkreises.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
EMF des Generators:
160 Volt --> 160 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Klemmenspannung:
3 Volt --> 3 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Leistungswinkel:
90 Grad --> 1.5707963267946 Bogenmaß
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Magnetische Reluktanz:
5000 Ampere-Windung nach Weber --> 5000 Ampere-Windung nach Weber Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
P
g
= (E
g
*V
t
*sin(ζ
op
))/x
d
-->
(160*3*
sin
(1.5707963267946))/5000
Auswerten ... ...
P
g
= 0.096
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.096 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.096 Watt
<--
Ausgangsleistung des Generators
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Ausgangsleistung des Generators bei Stabilität des Stromversorgungssystems
Credits
Erstellt von
Dipanjona Mallick
Heritage Institute of Technology
(HITK)
,
Kalkutta
Dipanjona Mallick hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!
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Stabilität des Energiesystems Taschenrechner
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Trägheitskonstante der Maschine
= (
Dreiphasige MVA-Bewertung der Maschine
*
Trägheitskonstante
)/(180*
Synchronfrequenz
)
Geschwindigkeit der Synchronmaschine
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Geschwindigkeit der Synchronmaschine
= (
Anzahl der Maschinenpole
/2)*
Rotorgeschwindigkeit der Synchronmaschine
Kinetische Energie des Rotors
LaTeX
Gehen
Kinetische Energie des Rotors
= (1/2)*
Rotorträgheitsmoment
*
Synchrongeschwindigkeit
^2*10^-6
Rotorbeschleunigung
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Gehen
Beschleunigungskraft
=
Eingangsleistung
-
Elektromagnetische Kraft
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Ausgangsleistung des Generators bei Stabilität des Stromversorgungssystems Formel
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Ausgangsleistung des Generators
= (
EMF des Generators
*
Klemmenspannung
*
sin
(
Leistungswinkel
))/
Magnetische Reluktanz
P
g
= (
E
g
*
V
t
*
sin
(
ζ
op
))/
x
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