Tension de sortie CC pour le premier convertisseur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Premier convertisseur de tension de sortie CC = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Angle de retard du premier convertisseur)))/pi
Vout(first) = (2*Vin(dual)*(cos(α1(dual))))/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
Premier convertisseur de tension de sortie CC - (Mesuré en Volt) - Le premier convertisseur de tension de sortie CC est défini comme la sortie CC du premier des deux convertisseurs.
Double convertisseur de tension d'entrée de crête - (Mesuré en Volt) - Le double convertisseur 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 à double convertisseur.
Angle de retard du premier convertisseur - (Mesuré en Radian) - L'angle de retard du premier convertisseur fait ici référence à l'angle de retard des thyristors du premier convertisseur dans le convertisseur double.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Double convertisseur de tension d'entrée de crête: 125 Volt --> 125 Volt Aucune conversion requise
Angle de retard du premier convertisseur: 22 Degré --> 0.38397243543868 Radian (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vout(first) = (2*Vin(dual)*(cos(α1(dual))))/pi --> (2*125*(cos(0.38397243543868)))/pi
Évaluer ... ...
Vout(first) = 73.7829468046528
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
73.7829468046528 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
73.7829468046528 73.78295 Volt <-- Premier convertisseur de tension de sortie CC
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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

4 Convertisseurs doubles monophasés Calculatrices

Courant de circulation instantané
​ Aller Double convertisseur de courant de circulation instantané = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Fréquence angulaire*Temps)-cos(Angle de retard du premier convertisseur)))/(Fréquence angulaire*Réacteur à courant de circulation)
Courant de circulation à travers le réacteur sous double convertisseur
​ Aller Courant circulant = (1/(Fréquence angulaire*Réacteur à courant de circulation))*int(Tension instantanée aux bornes du réacteur,x,(Angle de retard du premier convertisseur+(pi/6)),(Fréquence angulaire*Temps))
Tension de sortie CC du deuxième convertisseur
​ Aller Deuxième convertisseur de tension de sortie CC = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Angle de retard du deuxième convertisseur)))/pi
Tension de sortie CC pour le premier convertisseur
​ Aller Premier convertisseur de tension de sortie CC = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Angle de retard du premier convertisseur)))/pi

19 Caractéristiques du convertisseur de puissance Calculatrices

Courant harmonique RMS pour le contrôle PWM
​ Aller Courant RMS nième harmonique = ((sqrt(2)*Courant d'induit)/pi)*sum(x,1,Nombre d'impulsions dans un demi-cycle de PWM,(cos(Ordre Harmonique*Angle d'excitation))-(cos(Ordre Harmonique*Angle symétrique)))
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 le contrôle PWM
​ Aller Tension de sortie moyenne du convertisseur contrôlé par PWM = (Tension d'entrée de crête du convertisseur PWM/pi)*sum(x,1,Nombre d'impulsions dans un demi-cycle de PWM,(cos(Angle d'excitation)-cos(Angle symétrique)))
Courant d'alimentation fondamental pour le contrôle PWM
​ Aller Courant d'alimentation fondamental = ((sqrt(2)*Courant d'induit)/pi)*sum(x,1,Nombre d'impulsions dans un demi-cycle de PWM,(cos(Angle d'excitation))-(cos(Angle symétrique)))
Courant d'alimentation RMS pour le contrôle PWM
​ Aller Courant quadratique moyen = Courant d'induit/sqrt(pi)*sqrt(sum(x,1,Nombre d'impulsions dans un demi-cycle de PWM,(Angle symétrique-Angle d'excitation)))
Tension de sortie RMS pour charge résistive
​ Aller Demi-convertisseur de tension de sortie RMS triphasé = sqrt(3)*Tension de phase de pointe*(sqrt((1/6)+((sqrt(3)*cos(2*Angle de retard du demi-convertisseur triphasé))/(8*pi))))
Tension de sortie RMS pour courant de charge continu
​ Aller Demi-convertisseur de tension de sortie RMS triphasé = sqrt(3)*Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé*((1/6)+(sqrt(3)*cos(2*Angle de retard du demi-convertisseur triphasé))/(8*pi))^0.5
Tension de sortie efficace du convertisseur à thyristor monophasé avec charge résistive
​ Aller Convertisseur de thyristor de tension RMS = (Convertisseur de thyristor de tension d'entrée de crête/2)*((180-Angle de retard du convertisseur de thyristors)/180+(0.5/pi)*sin(2*Angle de retard du convertisseur de thyristors))^0.5
Tension de sortie RMS du semi-convertisseur monophasé avec charge hautement inductive
​ Aller Semi-convertisseur de tension de sortie RMS = (Semi-convertisseur de tension d'entrée maximale/(2^0.5))*((180-Semi-convertisseur d'angle de retard)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semi-convertisseur d'angle de retard))^0.5
Tension de sortie moyenne pour courant de charge continu
​ Aller Demi-convertisseur triphasé à tension moyenne = (3*sqrt(3)*Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé*(cos(Angle de retard du demi-convertisseur triphasé)))/(2*pi)
Tension de sortie RMS du convertisseur complet triphasé
​ Aller Convertisseur complet triphasé de tension de sortie RMS = ((6)^0.5)*Convertisseur complet triphasé de tension d'entrée de crête*((0.25+0.65*(cos(2*Angle de retard du convertisseur complet triphasé))/pi)^0.5)
Tension de sortie moyenne du convertisseur à thyristor monophasé avec charge résistive
​ Aller Convertisseur de thyristors à tension moyenne = (Convertisseur de thyristor de tension d'entrée de crête/(2*pi))*(1+cos(Angle de retard du convertisseur de thyristors))
Tension de sortie moyenne pour le convertisseur triphasé
​ Aller Convertisseur complet triphasé à tension moyenne = (2*Convertisseur complet de tension de phase de pointe*cos(Angle de retard du convertisseur complet triphasé/2))/pi
Tension de sortie CC du deuxième convertisseur
​ Aller Deuxième convertisseur de tension de sortie CC = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Angle de retard du deuxième convertisseur)))/pi
Tension de sortie CC pour le premier convertisseur
​ Aller Premier convertisseur de tension de sortie CC = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Angle de retard du premier convertisseur)))/pi
Tension de sortie CC moyenne du convertisseur complet monophasé
​ Aller Convertisseur complet de tension moyenne = (2*Convertisseur complet de tension de sortie CC maximale*cos(Convertisseur complet d'angle de tir))/pi
Tension de sortie moyenne du semi-convertisseur monophasé avec charge hautement inductive
​ Aller Semi-convertisseur de tension moyenne = (Semi-convertisseur de tension d'entrée maximale/pi)*(1+cos(Semi-convertisseur d'angle de retard))
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 RMS du convertisseur complet monophasé
​ Aller Convertisseur complet de tension de sortie RMS = Convertisseur complet de tension d'entrée maximale/(sqrt(2))

Tension de sortie CC pour le premier convertisseur Formule

Premier convertisseur de tension de sortie CC = (2*Double convertisseur de tension d'entrée de crête*(cos(Angle de retard du premier convertisseur)))/pi
Vout(first) = (2*Vin(dual)*(cos(α1(dual))))/pi

Quelles sont les applications d'un double convertisseur?

Des convertisseurs doubles sont utilisés pour contrôler la direction et la vitesse des moteurs à courant continu. Ceux-ci sont normalement utilisés dans les variateurs de vitesse à haute puissance.

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