Fem posterior promedio con superposición de conmutación insignificante Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
FEM posterior = 1.35*Voltaje de línea de CA*cos(Ángulo de disparo)
Eb = 1.35*EL*cos(θ)
Esta fórmula usa 1 Funciones, 3 Variables
Funciones utilizadas
cos - El coseno de un ángulo es la relación entre el lado adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo., cos(Angle)
Variables utilizadas
FEM posterior - (Medido en Voltio) - Back emf la back emf se calcula en función de la diferencia entre el voltaje suministrado y la pérdida de la corriente a través de la resistencia.
Voltaje de línea de CA - (Medido en Voltio) - El voltaje de línea de CA es la cantidad de voltaje que una línea de energía entrega a su destino, o el punto donde se consume.
Ángulo de disparo - (Medido en Radián) - Ángulo de disparo α. Se define como ángulo medido desde el instante que da. tensión de salida máxima a la que realmente se dispara.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje de línea de CA: 120 Voltio --> 120 Voltio No se requiere conversión
Ángulo de disparo: 26 Grado --> 0.45378560551844 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Eb = 1.35*EL*cos(θ) --> 1.35*120*cos(0.45378560551844)
Evaluar ... ...
Eb = 145.604635500471
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
145.604635500471 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
145.604635500471 145.6046 Voltio <-- FEM posterior
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Aman Dhussawat
INSTITUTO TECNOLÓGICO GURU TEGH BAHADUR (GTBIT), NUEVA DELHI
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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13 Accionamientos eléctricos Calculadoras

Tiempo de arranque del motor de inducción sin carga
​ Vamos Hora de arranque del motor de inducción sin carga = (-Constante de tiempo mecánica del motor/2)*int((Deslizar/Deslizamiento al par máximo+Deslizamiento al par máximo/Deslizar)*x,x,1,0.05)
Torque del motor de inducción de jaula de ardilla
​ Vamos Esfuerzo de torsión = (Constante*Voltaje^2*Resistencia Rotor)/((Resistencia del estator+Resistencia Rotor)^2+(Reactancia del estator+Reactancia de rotor)^2)
Torque generado por Scherbius Drive
​ Vamos Esfuerzo de torsión = 1.35*((FEM posterior*Voltaje de línea de CA*Corriente de rotor rectificada*Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor)/(FEM posterior*Frecuencia angular))
Tiempo necesario para la velocidad de conducción
​ Vamos Tiempo necesario para la velocidad de conducción = Momento de inercia*int(1/(Esfuerzo de torsión-par de carga),x,Velocidad angular inicial,Velocidad angular final)
Voltaje del terminal del motor en frenado regenerativo
​ Vamos Voltaje de terminales del motor = (1/Tiempo necesario para completar la operación)*int(Voltaje de fuente*x,x,Tiempo en el período,Tiempo necesario para completar la operación)
Corriente equivalente para cargas fluctuantes e intermitentes
​ Vamos Corriente equivalente = sqrt((1/Tiempo necesario para completar la operación)*int((Corriente eléctrica)^2,x,1,Tiempo necesario para completar la operación))
Energía disipada durante la operación transitoria
​ Vamos Energía disipada en operación transitoria = int(Resistencia del devanado del motor*(Corriente eléctrica)^2,x,0,Tiempo necesario para completar la operación)
Deslizamiento de Scherbius Drive dado voltaje de línea RMS
​ Vamos Deslizar = (FEM posterior/Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor)*modulus(cos(Ángulo de disparo))
Relación de dientes de engranaje
​ Vamos Relación de dientes de engranaje = Número 1 de dientes de engranaje impulsor/Número 2 de Dientes de Engranaje Impulsado
Voltaje de salida de CC del rectificador en el variador Scherbius dado el voltaje de línea RMS del rotor
​ Vamos Voltaje CC = (3*sqrt(2))*(Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor/pi)
Fem posterior promedio con superposición de conmutación insignificante
​ Vamos FEM posterior = 1.35*Voltaje de línea de CA*cos(Ángulo de disparo)
Voltaje de salida de CC del rectificador en el variador Scherbius dado el voltaje de línea RMS del rotor en el deslizamiento
​ Vamos Voltaje CC = 1.35*Valor RMS del voltaje de línea lateral del rotor con deslizamiento
Voltaje de salida de CC del rectificador en el variador Scherbius dado el voltaje máximo del rotor
​ Vamos Voltaje CC = 3*(Voltaje pico/pi)

Fem posterior promedio con superposición de conmutación insignificante Fórmula

FEM posterior = 1.35*Voltaje de línea de CA*cos(Ángulo de disparo)
Eb = 1.35*EL*cos(θ)

¿Cuáles son las ventajas de la unidad Static Scherbius?

Ventajas del accionamiento Scherbius estático: La principal desventaja del accionamiento en cascada subsíncrono es su bajo factor de potencia, especialmente a velocidades reducidas. El consumo de potencia reactiva del inversor es en gran parte responsable del bajo factor de potencia del convertidor de cascada.

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