RMS-Ausgangsspannung des einphasigen Vollkonverters Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter = Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung/(sqrt(2))
Vrms(full) = Vm(full)/(sqrt(2))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter - (Gemessen in Volt) - Die RMS-Ausgangsspannung des Vollwandlers ist definiert als der quadratische Mittelwert der Spannung am Ausgangsanschluss einer Vollwandlerschaltung.
Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung - (Gemessen in Volt) - Die maximale Eingangsspannung des Vollwandlers ist definiert als die Spitzenamplitude, die durch die Spannung am Eingangsanschluss einer Vollwandlerschaltung erreicht wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung: 219 Volt --> 219 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vrms(full) = Vm(full)/(sqrt(2)) --> 219/(sqrt(2))
Auswerten ... ...
Vrms(full) = 154.856385079854
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
154.856385079854 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
154.856385079854 154.8564 Volt <-- RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Devyaani Garg
Shiv Nadar Universität (SNU), Großraum Noida
Devyaani Garg hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

10+ Einphasen-Vollkonverter Taschenrechner

Durchschnittliche DC-Ausgangsspannung eines einphasigen Vollkonverters
​ Gehen Durchschnittlicher Spannungs-Vollkonverter = (2*Maximaler DC-Ausgangsspannungs-Vollkonverter*cos(Schusswinkel-Vollkonverter))/pi
Grundkomponente des Quellenstroms für konstanten Laststrom
​ Gehen Grundlegender Stromkomponenten-Vollkonverter = Laststrom Vollkonverter/(sqrt(2)*cos(Leistungsfaktor-Vollkonverter))
Wirkleistung für konstanten Laststrom
​ Gehen Echter Power-Vollkonverter = Lastspannung Vollwandler*Laststrom Vollkonverter*cos(Schusswinkel-Vollkonverter)
Scheinleistung anhand des RMS-Werts
​ Gehen Scheinleistung Vollkonverter = (Laststrom Vollkonverter*Maximaler DC-Ausgangsspannungs-Vollkonverter)/2
Maximale Ausgangsgleichspannung des einphasigen Vollkonverters
​ Gehen Maximaler DC-Ausgangsspannungs-Vollkonverter = (2*Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung)/pi
RMS-Ausgangsspannung des einphasigen Vollkonverters
​ Gehen RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter = Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung/(sqrt(2))
Normalisierte Ausgangsspannung des einphasigen Vollkonverters
​ Gehen Normalisierter Ausgangsspannungs-Vollkonverter = cos(Schusswinkel-Vollkonverter)
Scheinleistung für konstanten Laststrom
​ Gehen Scheinleistung Vollkonverter = Laststrom Vollkonverter*Lastspannung Vollwandler
Gesamtleistungsfaktor für Dauerlaststrom
​ Gehen Leistungsfaktor-Vollkonverter = cos(Schusswinkel-Vollkonverter)
Effektivwert des Grundschwingungsstroms für konstanten Laststrom
​ Gehen RMS-Grundstromkomponenten-Vollkonverter = 0.707*Laststrom Vollkonverter

19 Eigenschaften des Leistungswandlers Taschenrechner

RMS-Oberschwingungsstrom für die PWM-Steuerung
​ Gehen RMS n-ter harmonischer Strom = ((sqrt(2)*Ankerstrom)/pi)*sum(x,1,Anzahl der Impulse im Halbzyklus der PWM,(cos(Harmonische Ordnung*Anregungswinkel))-(cos(Harmonische Ordnung*Symmetrischer Winkel)))
Durchschnittliche Ausgangsspannung für die PWM-Steuerung
​ Gehen Durchschnittliche Ausgangsspannung des PWM-gesteuerten Wandlers = (Spitzeneingangsspannung des PWM-Wandlers/pi)*sum(x,1,Anzahl der Impulse im Halbzyklus der PWM,(cos(Anregungswinkel)-cos(Symmetrischer Winkel)))
RMS-Ausgangsspannung für dreiphasigen Halbwandler
​ Gehen RMS-Ausgangsspannung, 3-Phasen-Halbkonverter = sqrt(3)*3-Phasen-Halbkonverter mit Spitzeneingangsspannung*((3/(4*pi))*(pi-Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Halbkonverters+((sin(2*Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Halbkonverters))/2))^0.5)
Grundversorgungsstrom für die PWM-Steuerung
​ Gehen Grundlegender Versorgungsstrom = ((sqrt(2)*Ankerstrom)/pi)*sum(x,1,Anzahl der Impulse im Halbzyklus der PWM,(cos(Anregungswinkel))-(cos(Symmetrischer Winkel)))
RMS-Versorgungsstrom für die PWM-Steuerung
​ Gehen Effektivstrom = Ankerstrom/sqrt(pi)*sqrt(sum(x,1,Anzahl der Impulse im Halbzyklus der PWM,(Symmetrischer Winkel-Anregungswinkel)))
RMS-Ausgangsspannung für ohmsche Last
​ Gehen RMS-Ausgangsspannung, 3-Phasen-Halbwandler = sqrt(3)*Spitzenphasenspannung*(sqrt((1/6)+((sqrt(3)*cos(2*Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Halbwandlers))/(8*pi))))
RMS-Ausgangsspannung für Dauerlaststrom
​ Gehen RMS-Ausgangsspannung, 3-Phasen-Halbwandler = sqrt(3)*Spitzeneingangsspannung 3-Phasen-Halbwandler*((1/6)+(sqrt(3)*cos(2*Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Halbwandlers))/(8*pi))^0.5
RMS-Ausgangsspannung eines einphasigen Thyristor-Umrichters mit ohmscher Last
​ Gehen RMS-Spannungs-Thyristor-Wandler = (Spitzeneingangsspannungs-Thyristorwandler/2)*((180-Verzögerungswinkel des Thyristorwandlers)/180+(0.5/pi)*sin(2*Verzögerungswinkel des Thyristorwandlers))^0.5
RMS-Ausgangsspannung eines einphasigen Halbwandlers mit hochinduktiver Last
​ Gehen RMS-Ausgangsspannungshalbwandler = (Halbkonverter mit maximaler Eingangsspannung/(2^0.5))*((180-Verzögerungswinkel-Halbkonverter)/180+(0.5/pi)*sin(2*Verzögerungswinkel-Halbkonverter))^0.5
Durchschnittliche Ausgangsspannung für Dauerlaststrom
​ Gehen 3-Phasen-Halbkonverter mit mittlerer Spannung = (3*sqrt(3)*Spitzeneingangsspannung 3-Phasen-Halbwandler*(cos(Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Halbwandlers)))/(2*pi)
RMS-Ausgangsspannung des dreiphasigen Vollumrichters
​ Gehen RMS-Ausgangsspannung, 3-Phasen-Vollkonverter = ((6)^0.5)*Spitzeneingangsspannung 3-Phasen-Vollkonverter*((0.25+0.65*(cos(2*Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Vollkonverters))/pi)^0.5)
Durchschnittliche Ausgangsspannung eines einphasigen Halbwandlers mit hochinduktiver Last
​ Gehen Halbspannungswandler mit durchschnittlicher Spannung = (Halbkonverter mit maximaler Eingangsspannung/pi)*(1+cos(Verzögerungswinkel-Halbkonverter))
Durchschnittliche Ausgangsspannung für Dreiphasenwandler
​ Gehen 3-Phasen-Vollkonverter mit mittlerer Spannung = (2*Spitzenphasenspannung Vollwandler*cos(Verzögerungswinkel des 3-Phasen-Vollkonverters/2))/pi
Durchschnittliche Ausgangsspannung eines einphasigen Thyristor-Umrichters mit ohmscher Last
​ Gehen Mittelspannungs-Thyristorwandler = (Spitzeneingangsspannungs-Thyristorwandler/(2*pi))*(1+cos(Verzögerungswinkel des Thyristorwandlers))
DC-Ausgangsspannung für den ersten Konverter
​ Gehen Erster DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des ersten Konverters)))/pi
DC-Ausgangsspannung des zweiten Wandlers
​ Gehen Zweiter DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des zweiten Wandlers)))/pi
Durchschnittliche DC-Ausgangsspannung eines einphasigen Vollkonverters
​ Gehen Durchschnittlicher Spannungs-Vollkonverter = (2*Maximaler DC-Ausgangsspannungs-Vollkonverter*cos(Schusswinkel-Vollkonverter))/pi
Durchschnittlicher Laststrom eines dreiphasigen Halbstroms
​ Gehen Laststrom-3-Phasen-Halbkonverter = 3-Phasen-Halbkonverter mit mittlerer Spannung/Widerstands-3-Phasen-Halbkonverter
RMS-Ausgangsspannung des einphasigen Vollkonverters
​ Gehen RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter = Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung/(sqrt(2))

RMS-Ausgangsspannung des einphasigen Vollkonverters Formel

RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter = Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung/(sqrt(2))
Vrms(full) = Vm(full)/(sqrt(2))

Was ist einphasiger Vollumrichter?

Einphasen-Vollwandler: Der Einphasen-Vollwandler wandelt das AC-Signal in ein DC-Signal um und verwendet nur Thyristoren. Die Nutzung des Thyristors nur für den Umwandlungsprozess macht ihn vollständig steuerbar und bietet eine breitere Kontrolle über das Niveau der DC-Ausgangsspannung.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!