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Calculadora Potencia de salida del generador bajo estabilidad del sistema eléctrico
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✖
La EMF del generador se define como la energía por unidad de carga eléctrica impartida por una fuente de energía, como un generador eléctrico o una batería.
ⓘ
EMF del generador [E
g
]
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
Voltaje de Planck
Voltio
+10%
-10%
✖
El voltaje terminal se define como la diferencia de potencial entre los terminales de una carga cuando el circuito está encendido.
ⓘ
Voltaje terminal [V
t
]
Kilovoltio
Megavoltio
Microvoltio
milivoltio
nanovoltios
Voltaje de Planck
Voltio
+10%
-10%
✖
El ángulo de potencia se define como el ángulo entre el voltaje y la corriente en un fasor.
ⓘ
Ángulo de potencia [ζ
op
]
Ciclo
Grado
Minuto
Radián
Revolución
Segundo
+10%
-10%
✖
La reluctancia magnética se define como la relación entre fuerza y flujo de un circuito eléctrico.
ⓘ
Reluctancia magnética [x
d
]
Amperio-vuelta por Weber
+10%
-10%
✖
La potencia de salida del generador es el voltaje y los vatios que produce cuando se aplica un voltaje de suministro.
ⓘ
Potencia de salida del generador bajo estabilidad del sistema eléctrico [P
g
]
Potencia al freno (bhp)
Btu (IT)/hora
Btu (th)/hora
Erg/Segundo
Femtovatio
Caballo de fuerza
julio por segundo
Kilojulio por Minuto
Kilojulio por Segundo
Kilovoltio Amperio
Kilovatio
Microvatio
milivatio
Pferdestarke
Picovatio
Voltio Amperio
Voltio Amperio Reactivo
Vatio
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Descargar Estabilidad del sistema de energía Fórmulas PDF
Potencia de salida del generador bajo estabilidad del sistema eléctrico Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencia de salida del generador
= (
EMF del generador
*
Voltaje terminal
*
sin
(
Ángulo de potencia
))/
Reluctancia magnética
P
g
= (
E
g
*
V
t
*
sin
(
ζ
op
))/
x
d
Esta fórmula usa
1
Funciones
,
5
Variables
Funciones utilizadas
sin
- El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
Variables utilizadas
Potencia de salida del generador
-
(Medido en Vatio)
- La potencia de salida del generador es el voltaje y los vatios que produce cuando se aplica un voltaje de suministro.
EMF del generador
-
(Medido en Voltio)
- La EMF del generador se define como la energía por unidad de carga eléctrica impartida por una fuente de energía, como un generador eléctrico o una batería.
Voltaje terminal
-
(Medido en Voltio)
- El voltaje terminal se define como la diferencia de potencial entre los terminales de una carga cuando el circuito está encendido.
Ángulo de potencia
-
(Medido en Radián)
- El ángulo de potencia se define como el ángulo entre el voltaje y la corriente en un fasor.
Reluctancia magnética
-
(Medido en Amperio-vuelta por Weber)
- La reluctancia magnética se define como la relación entre fuerza y flujo de un circuito eléctrico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
EMF del generador:
160 Voltio --> 160 Voltio No se requiere conversión
Voltaje terminal:
3 Voltio --> 3 Voltio No se requiere conversión
Ángulo de potencia:
90 Grado --> 1.5707963267946 Radián
(Verifique la conversión
aquí
)
Reluctancia magnética:
5000 Amperio-vuelta por Weber --> 5000 Amperio-vuelta por Weber No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
P
g
= (E
g
*V
t
*sin(ζ
op
))/x
d
-->
(160*3*
sin
(1.5707963267946))/5000
Evaluar ... ...
P
g
= 0.096
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.096 Vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.096 Vatio
<--
Potencia de salida del generador
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
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Potencia de salida del generador bajo estabilidad del sistema eléctrico
Créditos
Creado por
Dipanjona Mallick
Instituto Tecnológico del Patrimonio
(hitk)
,
Calcuta
¡Dipanjona Mallick ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verificada por
Aman Dhussawat
INSTITUTO TECNOLÓGICO GURU TEGH BAHADUR
(GTBIT)
,
NUEVA DELHI
¡Aman Dhussawat ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!
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Estabilidad del sistema de energía Calculadoras
Constante de inercia de la máquina
LaTeX
Vamos
Constante de inercia de la máquina
= (
Clasificación MVA trifásica de la máquina
*
Constante de inercia
)/(180*
Frecuencia sincrónica
)
Velocidad de la máquina síncrona
LaTeX
Vamos
Velocidad de la máquina síncrona
= (
Número de polos de la máquina
/2)*
Velocidad del rotor de la máquina síncrona
Energía cinética del rotor
LaTeX
Vamos
Energía cinética del rotor
= (1/2)*
Momento de inercia del rotor
*
Velocidad sincrónica
^2*10^-6
Aceleración del rotor
LaTeX
Vamos
Poder de aceleración
=
Potencia de entrada
-
Poder electromagnético
Ver más >>
Potencia de salida del generador bajo estabilidad del sistema eléctrico Fórmula
LaTeX
Vamos
Potencia de salida del generador
= (
EMF del generador
*
Voltaje terminal
*
sin
(
Ángulo de potencia
))/
Reluctancia magnética
P
g
= (
E
g
*
V
t
*
sin
(
ζ
op
))/
x
d
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