Tension de sortie moyenne pour semi-convertisseur triphasé Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Semi-convertisseur triphasé à tension moyenne = (2.6*Tension d'entrée de crête semi-convertisseur triphasé*(1+cos(Angle de retard du semi-convertisseur triphasé)))/pi
Vavg(3Φ-semi) = (2.6*Vin(3Φ-semi)*(1+cos(α(3Φ-semi))))/pi
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 3 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
cos - Le cosinus d'un angle est le rapport du côté adjacent à l'angle à l'hypoténuse du triangle., cos(Angle)
Variables utilisées
Semi-convertisseur triphasé à tension moyenne - (Mesuré en Volt) - Le semi-convertisseur triphasé à tension moyenne est défini comme la moyenne de la tension sur un cycle complet dans un circuit semi-convertisseur.
Tension d'entrée de crête semi-convertisseur triphasé - (Mesuré en Volt) - Le semi-convertisseur triphasé de tension d'entrée de crête est défini comme l'amplitude de crête obtenue par la tension à la borne d'entrée d'un circuit semi-convertisseur.
Angle de retard du semi-convertisseur triphasé - (Mesuré en Radian) - L'angle de retard du semi-convertisseur triphasé fait référence à l'angle auquel le thyristor est déclenché pour commencer à conduire le courant dans un circuit triphasé AC (courant alternatif).
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension d'entrée de crête semi-convertisseur triphasé: 22.7 Volt --> 22.7 Volt Aucune conversion requise
Angle de retard du semi-convertisseur triphasé: 70.3 Degré --> 1.22696646415178 Radian (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vavg(3Φ-semi) = (2.6*Vin(3Φ-semi)*(1+cos(α(3Φ-semi))))/pi --> (2.6*22.7*(1+cos(1.22696646415178)))/pi
Évaluer ... ...
Vavg(3Φ-semi) = 25.1195399448014
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
25.1195399448014 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
25.1195399448014 25.11954 Volt <-- Semi-convertisseur triphasé à tension moyenne
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Devyaani Garg
Université Shiv Nadar (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par Nikita Suryawanshi
Institut de technologie de Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi a validé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!

4 Semi-convertisseur triphasé Calculatrices

Tension de sortie RMS pour semi-convertisseur triphasé
Aller Semi-convertisseur de tension de sortie RMS, triphasé = sqrt(3)*Tension d'entrée de crête semi-convertisseur triphasé*((3/(4*pi))*(pi-Angle de retard du semi-convertisseur triphasé+((sin(2*Angle de retard du semi-convertisseur triphasé))/2))^0.5)
Tension de sortie moyenne pour semi-convertisseur triphasé
Aller Semi-convertisseur triphasé à tension moyenne = (2.6*Tension d'entrée de crête semi-convertisseur triphasé*(1+cos(Angle de retard du semi-convertisseur triphasé)))/pi
Courant de charge moyen du semi-courant triphasé
Aller Semi-convertisseur de courant de charge triphasé = Semi-convertisseur triphasé à tension moyenne/Semi-convertisseur triphasé de résistance
Tension de sortie moyenne normalisée
Aller Tension de sortie normalisée, semi-convertisseur triphasé = 0.5*(1+cos(Angle de retard du semi-convertisseur triphasé))

Tension de sortie moyenne pour semi-convertisseur triphasé Formule

Semi-convertisseur triphasé à tension moyenne = (2.6*Tension d'entrée de crête semi-convertisseur triphasé*(1+cos(Angle de retard du semi-convertisseur triphasé)))/pi
Vavg(3Φ-semi) = (2.6*Vin(3Φ-semi)*(1+cos(α(3Φ-semi))))/pi

Qu'est-ce qu'un semi-convertisseur triphasé?

Les semi-convertisseurs triphasés sont utilisés dans les applications industrielles jusqu'à un niveau de 120 kW où une opération de quadrant est requise. Le facteur de puissance de ce convertisseur diminue à mesure que l'angle de retard augmente, mais il est meilleur que celui du convertisseur demi-onde triphasé.

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