Voltaje de salida RMS de semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Semiconvertidor de voltaje de salida RMS = (Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo/(2^0.5))*((180-Semiconvertidor de ángulo de retardo)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semiconvertidor de ángulo de retardo))^0.5
Vrms(semi) = (Vm(semi)/(2^0.5))*((180-α(semi))/180+(0.5/pi)*sin(2*α(semi)))^0.5
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
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
Semiconvertidor de voltaje de salida RMS - (Medido en Voltio) - El semiconvertidor de voltaje de salida RMS se define como el valor cuadrático medio del voltaje en el terminal de salida de un circuito semiconvertidor.
Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo - (Medido en Voltio) - El semiconvertidor de voltaje de entrada máximo se define como la amplitud máxima obtenida por el voltaje en el terminal de entrada de un circuito semiconvertidor.
Semiconvertidor de ángulo de retardo - (Medido en Radián) - El semiconvertidor de ángulo de retardo se refiere al ángulo en el que se activa el tiristor para comenzar a conducir corriente en un circuito basado en semiconvertidor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo: 22.8 Voltio --> 22.8 Voltio No se requiere conversión
Semiconvertidor de ángulo de retardo: 70.1 Grado --> 1.22347580564779 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vrms(semi) = (Vm(semi)/(2^0.5))*((180-α(semi))/180+(0.5/pi)*sin(2*α(semi)))^0.5 --> (22.8/(2^0.5))*((180-1.22347580564779)/180+(0.5/pi)*sin(2*1.22347580564779))^0.5
Evaluar ... ...
Vrms(semi) = 16.871072068286
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
16.871072068286 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
16.871072068286 16.87107 Voltio <-- Semiconvertidor de voltaje de salida RMS
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Devyaani Garg
Universidad Shiv Nadar (SNU), Mayor Noida
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Verificada por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnología Vellore (VIT), Vellore
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7 Semi-convertidor monofásico Calculadoras

Voltaje de salida RMS de semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva
​ Vamos Semiconvertidor de voltaje de salida RMS = (Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo/(2^0.5))*((180-Semiconvertidor de ángulo de retardo)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semiconvertidor de ángulo de retardo))^0.5
Magnitud máxima de la fuente de corriente para corriente de carga constante
​ Vamos Semiconvertidor de compensación fundamental actual de fuente = (4*Semiconvertidor de corriente de carga*(cos(Semiconvertidor de ángulo de retardo)))/pi
Voltaje de salida promedio del semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva
​ Vamos Semiconvertidor de voltaje promedio = (Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo/pi)*(1+cos(Semiconvertidor de ángulo de retardo))
Factor de potencia de distorsión para corriente de carga constante
​ Vamos Semiconvertidor de factor de potencia de distorsión = (0.9*(cos(Semiconvertidor de ángulo de retardo/2)))/(((180-Semiconvertidor de ángulo de retardo)/180)^0.5)
Valor RMS de la fuente de corriente para corriente de carga constante
​ Vamos Semiconvertidor de compensación fundamental actual de fuente = Semiconvertidor de corriente de carga*(((180-Semiconvertidor de ángulo de retardo)/180)^0.5)
Factor de potencia de desplazamiento para corriente de carga constante
​ Vamos Semiconvertidor de factor de potencia de desplazamiento = cos(Semiconvertidor de ángulo de retardo/2)
Voltaje máximo de salida del semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva
​ Vamos Semiconvertidor de voltaje de salida pico = (2*Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo)/pi

19 Características del convertidor de potencia Calculadoras

Corriente armónica RMS para control PWM
​ Vamos RMS enésima corriente armónica = ((sqrt(2)*Corriente de armadura)/pi)*sum(x,1,Número de pulsos en medio ciclo de PWM,(cos(Orden armónico*Ángulo de excitación))-(cos(Orden armónico*Ángulo simétrico)))
Voltaje de salida RMS para semiconvertidor trifásico
​ Vamos Semiconvertidor trifásico de voltaje de salida RMS = sqrt(3)*Semiconvertidor trifásico de voltaje de entrada pico*((3/(4*pi))*(pi-Ángulo de retardo del semiconvertidor trifásico+((sin(2*Ángulo de retardo del semiconvertidor trifásico))/2))^0.5)
Voltaje de salida promedio para control PWM
​ Vamos Voltaje de salida promedio del convertidor controlado por PWM = (Voltaje máximo de entrada del convertidor PWM/pi)*sum(x,1,Número de pulsos en medio ciclo de PWM,(cos(Ángulo de excitación)-cos(Ángulo simétrico)))
Corriente de suministro fundamental para el control PWM
​ Vamos Corriente de suministro fundamental = ((sqrt(2)*Corriente de armadura)/pi)*sum(x,1,Número de pulsos en medio ciclo de PWM,(cos(Ángulo de excitación))-(cos(Ángulo simétrico)))
Corriente de suministro RMS para control PWM
​ Vamos Corriente cuadrática media raíz = Corriente de armadura/sqrt(pi)*sqrt(sum(x,1,Número de pulsos en medio ciclo de PWM,(Ángulo simétrico-Ángulo de excitación)))
Voltaje de salida RMS para corriente de carga continua
​ Vamos Medio convertidor trifásico de voltaje de salida RMS = sqrt(3)*Medio convertidor trifásico de voltaje de entrada máximo*((1/6)+(sqrt(3)*cos(2*Ángulo de retardo del medio convertidor trifásico))/(8*pi))^0.5
Voltaje de salida RMS para carga resistiva
​ Vamos Medio convertidor trifásico de voltaje de salida RMS = sqrt(3)*Voltaje de fase pico*(sqrt((1/6)+((sqrt(3)*cos(2*Ángulo de retardo del medio convertidor trifásico))/(8*pi))))
Voltaje de salida RMS del convertidor de tiristor monofásico con carga resistiva
​ Vamos Convertidor de tiristor de voltaje RMS = (Convertidor de tiristor de voltaje de entrada pico/2)*((180-Ángulo de retardo del convertidor de tiristores)/180+(0.5/pi)*sin(2*Ángulo de retardo del convertidor de tiristores))^0.5
Voltaje de salida RMS de semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva
​ Vamos Semiconvertidor de voltaje de salida RMS = (Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo/(2^0.5))*((180-Semiconvertidor de ángulo de retardo)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semiconvertidor de ángulo de retardo))^0.5
Voltaje de salida RMS del convertidor completo trifásico
​ Vamos Convertidor completo trifásico de voltaje de salida RMS = ((6)^0.5)*Convertidor completo trifásico de voltaje máximo de entrada*((0.25+0.65*(cos(2*Ángulo de retardo del convertidor completo trifásico))/pi)^0.5)
Voltaje de salida promedio para corriente de carga continua
​ Vamos Medio convertidor trifásico de voltaje medio = (3*sqrt(3)*Medio convertidor trifásico de voltaje de entrada máximo*(cos(Ángulo de retardo del medio convertidor trifásico)))/(2*pi)
Voltaje de salida promedio para convertidor trifásico
​ Vamos Convertidor completo trifásico de voltaje promedio = (2*Convertidor completo de voltaje de fase pico*cos(Ángulo de retardo del convertidor completo trifásico/2))/pi
Voltaje de salida promedio del convertidor de tiristor monofásico con carga resistiva
​ Vamos Convertidor de tiristor de voltaje medio = (Convertidor de tiristor de voltaje de entrada pico/(2*pi))*(1+cos(Ángulo de retardo del convertidor de tiristores))
Voltaje de salida de CC promedio del convertidor completo monofásico
​ Vamos Convertidor completo de voltaje promedio = (2*Voltaje máximo de salida de CC Convertidor completo*cos(Convertidor completo del ángulo de disparo))/pi
Voltaje de salida de CC del segundo convertidor
​ Vamos Segundo convertidor de voltaje de salida de CC = (2*Convertidor dual de voltaje de entrada pico*(cos(Ángulo de retardo del segundo convertidor)))/pi
Voltaje de salida de CC para el primer convertidor
​ Vamos Primer convertidor de voltaje de salida de CC = (2*Convertidor dual de voltaje de entrada pico*(cos(Ángulo de retardo del primer convertidor)))/pi
Voltaje de salida promedio del semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva
​ Vamos Semiconvertidor de voltaje promedio = (Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo/pi)*(1+cos(Semiconvertidor de ángulo de retardo))
Corriente de carga promedio de semicorriente trifásica
​ Vamos Semiconvertidor trifásico de corriente de carga = Semiconvertidor trifásico de voltaje medio/Semiconvertidor trifásico de resistencia
Voltaje de salida RMS del convertidor completo monofásico
​ Vamos Convertidor completo de voltaje de salida RMS = Convertidor completo de voltaje de entrada máximo/(sqrt(2))

Voltaje de salida RMS de semiconvertidor monofásico con carga altamente inductiva Fórmula

Semiconvertidor de voltaje de salida RMS = (Semiconvertidor de voltaje de entrada máximo/(2^0.5))*((180-Semiconvertidor de ángulo de retardo)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semiconvertidor de ángulo de retardo))^0.5
Vrms(semi) = (Vm(semi)/(2^0.5))*((180-α(semi))/180+(0.5/pi)*sin(2*α(semi)))^0.5

¿Qué es el voltaje pico?

El voltaje pico es la distancia desde 0 voltios hasta el pico de la forma de onda sinusoidal de CA, o el punto más alto de la forma de onda. El voltaje pico se puede encontrar si conoce el voltaje pico a pico o el voltaje RMS

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