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DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung Taschenrechner
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✖
Die Spitzenspannung ist der höchste Spannungswert im Vergleich zu null Volt. Die Amplitude ähnelt dem Spitzenwert, da sie den höchsten Wert der Wellenform ausdrückt.
ⓘ
Spitzenspannung [E
peak
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Eine Gleichspannung ist eine konstante Spannung, die den Strom in eine Richtung treibt. Das heißt, der Strom fließt in eine Richtung.
ⓘ
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung [E
DC
]
Abvolt
Attovolt
Zentivolt
Dezivolt
Dekavolt
EMU des elektrischen Potentials
ESU des elektrischen Potenzials
Femtovolt
Gigavolt
Hektovolt
Kilovolt
Megavolt
Mikrovolt
Millivolt
Nanovolt
Petavolt
Picovolt
Planck Spannung
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
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Schritte
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Formel
✖
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung
Formel
`"E"_{"DC"} = 3*("E"_{"peak"}/pi)`
Beispiel
`"210.0845V"=3*("220V"/pi)`
Taschenrechner
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Herunterladen Elektrische Traktion Formel Pdf
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gleichspannung
= 3*(
Spitzenspannung
/
pi
)
E
DC
= 3*(
E
peak
/
pi
)
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
2
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Gleichspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Eine Gleichspannung ist eine konstante Spannung, die den Strom in eine Richtung treibt. Das heißt, der Strom fließt in eine Richtung.
Spitzenspannung
-
(Gemessen in Volt)
- Die Spitzenspannung ist der höchste Spannungswert im Vergleich zu null Volt. Die Amplitude ähnelt dem Spitzenwert, da sie den höchsten Wert der Wellenform ausdrückt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spitzenspannung:
220 Volt --> 220 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
E
DC
= 3*(E
peak
/pi) -->
3*(220/
pi
)
Auswerten ... ...
E
DC
= 210.084524881302
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
210.084524881302 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
210.084524881302
≈
210.0845 Volt
<--
Gleichspannung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung
Credits
Erstellt von
Aman Dhussawat
GURU TEGH BAHADUR INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE
(GTBIT)
,
NEU-DELHI
Aman Dhussawat hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner verifiziert!
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13 Elektrische Antriebe Taschenrechner
Startzeit für einen Induktionsmotor ohne Last
Gehen
Startzeit für Induktionsmotor ohne Last
= (-
Mechanische Zeitkonstante des Motors
/2)*
int
((
Unterhose
/
Schlupf bei maximalem Drehmoment
+
Schlupf bei maximalem Drehmoment
/
Unterhose
)*x,x,1,0.05)
Benötigte Zeit für die Fahrgeschwindigkeit
Gehen
Benötigte Zeit für die Fahrgeschwindigkeit
=
Trägheitsmoment
*
int
(1/(
Drehmoment
-
Lastdrehmoment
),x,
Anfangswinkelgeschwindigkeit
,
Endgültige Winkelgeschwindigkeit
)
Drehmoment des Käfigläufer-Induktionsmotors
Gehen
Drehmoment
= (
Konstante
*
Stromspannung
^2*
Rotorwiderstand
)/((
Statorwiderstand
+
Rotorwiderstand
)^2+(
Statorreaktanz
+
Rotorreaktanz
)^2)
Vom Scherbius-Antrieb erzeugtes Drehmoment
Gehen
Drehmoment
= 1.35*((
Zurück EMF
*
Netzspannung
*
Gleichgerichteter Rotorstrom
*
RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung
)/(
Zurück EMF
*
Winkelfrequenz
))
Motorklemmenspannung beim regenerativen Bremsen
Gehen
Motorklemmenspannung
= (1/
Dauer des vollständigen Vorgangs
)*
int
(
Quellenspannung
*x,x,
Einschaltdauer
,
Dauer des vollständigen Vorgangs
)
Äquivalenter Strom für schwankende und intermittierende Lasten
Gehen
Äquivalenter Strom
=
sqrt
((1/
Dauer des vollständigen Vorgangs
)*
int
((
Elektrischer Strom
)^2,x,1,
Dauer des vollständigen Vorgangs
))
Während des Übergangsbetriebs verlorene Energie
Gehen
Im Übergangsbetrieb verlorene Energie
=
int
(
Widerstand der Motorwicklung
*(
Elektrischer Strom
)^2,x,0,
Dauer des vollständigen Vorgangs
)
Schlupf des Scherbius-Antriebs bei RMS-Netzspannung
Gehen
Unterhose
= (
Zurück EMF
/
RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung
)*
modulus
(
cos
(
Zündwinkel
))
Zahnrad-Zähneverhältnis
Gehen
Zahnrad-Zähneverhältnis
=
Nummer 1 der Zähne des Antriebsrads
/
Nummer 2 der Zähne des angetriebenen Zahnrads
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei gegebener Rotor-RMS-Netzspannung
Gehen
Gleichspannung
= (3*
sqrt
(2))*(
RMS-Wert der rotorseitigen Netzspannung
/
pi
)
Durchschnittliche Gegen-EMK mit vernachlässigbarer Kommutierungsüberlappung
Gehen
Zurück EMF
= 1.35*
Netzspannung
*
cos
(
Zündwinkel
)
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei gegebener Rotor-RMS-Netzspannung bei Schlupf
Gehen
Gleichspannung
= 1.35*
Effektivwert der rotorseitigen Netzspannung mit Schlupf
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung
Gehen
Gleichspannung
= 3*(
Spitzenspannung
/
pi
)
DC-Ausgangsspannung des Gleichrichters im Scherbius-Antrieb bei maximaler Rotorspannung Formel
Gleichspannung
= 3*(
Spitzenspannung
/
pi
)
E
DC
= 3*(
E
peak
/
pi
)
Zuhause
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