Calculatrice A à Z
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Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées Calculatrice
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Redresseur contrôlé au silicium
Redresseurs contrôlés
Régulateur de commutation
⤿
Redresseurs triphasés non contrôlés
Redresseurs monophasés non contrôlés
⤿
6 Impulsions
Demi-vague
Pleine vague
✖
La tension de phase de pointe est l'amplitude maximale de la tension de phase d'un système triphasé.
ⓘ
Tension de phase de pointe [V
m(phase)
]
Abvolt
Attovolt
centivolt
Décivolt
Dékavolt
EMU Du potentiel électrique
ESU du potentiel électrique
Femtovolt
gigavolt
Hectovolt
Kilovolt
Mégavolt
Microvolt
millivolt
Nanovolt
Pétavolt
Picovolt
Tension de Planck
Statvolt
Téravolt
Volt
Watt / Ampere
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
Le courant de phase de pointe est l'amplitude maximale du courant acquis par n'importe quelle phase d'un système triphasé.
ⓘ
Courant de phase de pointe [I
m(phase)
]
abampère
Ampère
Attoampère
Biot
centiampère
CGS EM
Unité CGS ES
Déciampère
Dékaampère
UEM de courant
ESU de courant
Exaampère
Femtoampère
Gigaampère
Gilbert
Hectoampère
Kiloampère
Mégaampère
Microampère
Milliampère
Nanoampère
Petaampère
Picoampère
Statampere
Téraampère
Yoctoampere
Yottaampere
Zeptoampère
Zettaampere
+10%
-10%
✖
La puissance de sortie moyenne fait référence à la puissance moyenne délivrée par un appareil électrique ou électronique sur une période spécifique.
ⓘ
Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées [P
avg
]
Attojoule / Seconde
Attowatt
Puissance au frein (ch)
Btu (IT) / heure
Btu (IT) / minute
Btu (IT) / seconde
Btu (th) / heure
Btu (e) / minute
Btu (e) / seconde
Calorie (IT) / Heure
Calorie (IT) / Minute
Calorie (IT) / Seconde
Calorie (e) / Heure
Calorie (e) / Minute
Calorie (e) / Seconde
Centijoule / Seconde
centiwatt
CHU par heure
Decajoule / seconde
Décawatt
Decijoule / Seconde
Déciwatt
Erg par heure
Erg / Second
Exajoule / Second
Exawatt
Femtojoule / Seconde
femtowatt
Pied-livre-force par heure
Pied livre-force par minute
Pied livre-force par seconde
Gigajoule / Seconde
Gigawatt
Hectojoule / Seconde
Hectowatt
cheval-vapeur
Cheval-vapeur(550 pi* lbf / s)
Cheval-vapeur(chaudière)
Cheval-vapeur (électrique)
Cheval-vapeur (métrique)
Cheval-vapeur (eau)
Joule / Heure
Joule par minute
Joule par seconde
Kilocalorie (IT) / Heure
Kilocalorie (IT) / Minute
Kilocalorie (IT) / Seconde
Kilocalorie (e) / Heure
Kilocalorie (e) / Minute
Kilocalorie (e) / Seconde
Kilojoule / Heure
Kilojoule par minute
Kilojoule par seconde
Kilovolt Ampère
Kilowatt
MBH
MBtu (IT) par heure
Mégajoule par seconde
Mégawatt
Microjoule / Seconde
Microwatt
Millijoule / Seconde
Milliwatt
MMBH
MMBtu (IT) par heure
Nanojoule / Seconde
Nanowatt
Newton mètre / seconde
Pétajoules / Seconde
petawatt
Pferdestärke
Picojoule / Seconde
picoWatt
Planck Puissance
Livre-pied par heure
Livre-pied par minute
Livre-pied par seconde
Térajoule / Seconde
Térawatt
Ton (réfrigération)
Volt Ampère
Volt Ampère Réactif
Watt
Yoctowatt
Yottawatt
Zeptowatt
Zettawatt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées
Formule
`"P"_{"avg"} = 0.912*"V"_{"m(phase)"}*"I"_{"m(phase)"}`
Exemple
`"430.9068W"=0.912*"115.1V"*"4.105A"`
Calculatrice
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Télécharger Redresseurs triphasés non contrôlés Formules PDF
Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Puissance de sortie moyenne
= 0.912*
Tension de phase de pointe
*
Courant de phase de pointe
P
avg
= 0.912*
V
m(phase)
*
I
m(phase)
Cette formule utilise
3
Variables
Variables utilisées
Puissance de sortie moyenne
-
(Mesuré en Watt)
- La puissance de sortie moyenne fait référence à la puissance moyenne délivrée par un appareil électrique ou électronique sur une période spécifique.
Tension de phase de pointe
-
(Mesuré en Volt)
- La tension de phase de pointe est l'amplitude maximale de la tension de phase d'un système triphasé.
Courant de phase de pointe
-
(Mesuré en Ampère)
- Le courant de phase de pointe est l'amplitude maximale du courant acquis par n'importe quelle phase d'un système triphasé.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de phase de pointe:
115.1 Volt --> 115.1 Volt Aucune conversion requise
Courant de phase de pointe:
4.105 Ampère --> 4.105 Ampère Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
P
avg
= 0.912*V
m(phase)
*I
m(phase)
-->
0.912*115.1*4.105
Évaluer ... ...
P
avg
= 430.906776
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
430.906776 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
430.906776
≈
430.9068 Watt
<--
Puissance de sortie moyenne
(Calcul effectué en 00.020 secondes)
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Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées
Crédits
Créé par
Pratik Kumar Singh
Institut de technologie de Vellore
(VIT)
,
Vellore
Pratik Kumar Singh a créé cette calculatrice et 10+ autres calculatrices!
Vérifié par
Parminder Singh
Université de Chandigarh
(UC)
,
Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
<
6 6 Impulsions Calculatrices
Puissance CC de sortie du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées
Aller
Sortie de puissance CC
= (3/
pi
)^2*
Tension de phase de pointe
*
Courant de phase de pointe
Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées
Aller
Puissance de sortie moyenne
= 0.912*
Tension de phase de pointe
*
Courant de phase de pointe
Courant de sortie RMS du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées
Aller
Courant quadratique moyen
= 0.9558*
Tension de phase de pointe
/
Résistance
Tension de sortie moyenne du redresseur à diode triphasé à 6 impulsions
Aller
Tension de sortie moyenne
= (3/
pi
)*
Tension de phase de pointe
Tension de sortie RMS du redresseur à diode triphasé à 6 impulsions
Aller
Tension de sortie efficace
= 0.9558*
Tension de phase de pointe
Tension d'ondulation du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées
Aller
Tension d'ondulation
= 0.0408*
Tension de phase de pointe
Puissance de sortie moyenne du redresseur triphasé à 6 diodes pulsées Formule
Puissance de sortie moyenne
= 0.912*
Tension de phase de pointe
*
Courant de phase de pointe
P
avg
= 0.912*
V
m(phase)
*
I
m(phase)
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