Voltaje de armadura promedio de variadores trifásicos de convertidor completo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Voltaje de armadura de accionamiento total en trifásico = (3*sqrt(3)*Voltaje de entrada pico*cos(Ángulo de retardo del tiristor))/pi
Va(full_3p) = (3*sqrt(3)*Vm*cos(α))/pi
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funciones, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Voltaje de armadura de accionamiento total en trifásico - (Medido en Voltio) - El voltaje de armadura del variador total en trifásico es el voltaje promedio desarrollado en los terminales de la armadura del variador de convertidor completo de CC.
Voltaje de entrada pico - (Medido en Voltio) - El voltaje de entrada pico es el valor pico del voltaje de entrada sinusoidal V
Ángulo de retardo del tiristor - (Medido en Radián) - El ángulo de retardo del tiristor es el ángulo en el que se activan los tiristores después del cruce por cero.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de entrada pico: 220 Voltio --> 220 Voltio No se requiere conversión
Ángulo de retardo del tiristor: 70 Grado --> 1.2217304763958 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Va(full_3p) = (3*sqrt(3)*Vm*cos(α))/pi --> (3*sqrt(3)*220*cos(1.2217304763958))/pi
Evaluar ... ...
Va(full_3p) = 124.45328796903
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
124.45328796903 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
124.45328796903 124.4533 Voltio <-- Voltaje de armadura de accionamiento total en trifásico
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Devyaani Garg
Universidad Shiv Nadar (SNU), Mayor Noida
¡Devyaani Garg ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Payal Priya
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Payal Priya ha verificado esta calculadora y 1900+ más calculadoras!

5 Variadores trifásicos Calculadoras

Par máximo en accionamientos de motores de inducción
​ Vamos Tuerca maxima = (3/(2*Velocidad sincrónica))*(Voltaje terminal^2)/(Resistencia del estator+sqrt(Resistencia del estator^2+(Reactancia de fuga del estator+Reactancia de fuga del rotor)^2))
Voltaje de armadura promedio de variadores trifásicos de convertidor completo
​ Vamos Voltaje de armadura de accionamiento total en trifásico = (3*sqrt(3)*Voltaje de entrada pico*cos(Ángulo de retardo del tiristor))/pi
Voltaje de campo promedio de la unidad de semiconvertidor trifásico
​ Vamos Voltaje de campo semitransmisor en trifásico = (3*Voltaje de entrada pico*(1+cos(Ángulo de retardo del tiristor)))/(2*pi)
Voltaje del terminal de armadura en variadores de convertidor de media onda
​ Vamos Voltaje de salida promedio = ((3*Voltaje máximo de línea)/(2*pi))*cos(Ángulo de retardo del tiristor)
Potencia del entrehierro en accionamientos de motores de inducción trifásicos
​ Vamos Potencia del espacio de aire = 3*Corriente del rotor^2*(Resistencia del rotor/Deslizar)

Voltaje de armadura promedio de variadores trifásicos de convertidor completo Fórmula

Voltaje de armadura de accionamiento total en trifásico = (3*sqrt(3)*Voltaje de entrada pico*cos(Ángulo de retardo del tiristor))/pi
Va(full_3p) = (3*sqrt(3)*Vm*cos(α))/pi

¿Qué es el convertidor trifásico completo?

Un variador de convertidor completo trifásico es un variador de dos cuadrantes y está limitado a aplicaciones de hasta 1500 kW. El convertidor en el circuito de campo debe ser un convertidor completo monofásico o trifásico para invertir la polaridad de la corriente de campo. Durante la regeneración para invertir la dirección del flujo de potencia, la fuerza contraelectromotriz del motor se invierte invirtiendo la excitación del campo.

¿Cuál es la diferencia entre un semi-convertidor y un convertidor completo?

La principal diferencia entre un semi-convertidor y un convertidor completo es que el semi-convertidor siempre tiene el mismo número de diodos y tiristores conectados en una estructura de puente, mientras que un convertidor completo tiene todos los tiristores conectados en la estructura del puente y no tiene diodos. están presentes.

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