Tension de sortie maximale pour courant de charge continu Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé = (3*sqrt(3)*Tension de phase de pointe)/(2*pi)
Vin(3Φ-half)i = (3*sqrt(3)*Vm(3Φ-half))/(2*pi)
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 2 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé - (Mesuré en Volt) - Le demi-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 demi-convertisseur.
Tension de phase de pointe - (Mesuré en Volt) - La tension de phase de crête fait référence à la tension instantanée maximale de chaque phase de l'alimentation CA.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Tension de phase de pointe: 222 Volt --> 222 Volt Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vin(3Φ-half)i = (3*sqrt(3)*Vm(3Φ-half))/(2*pi) --> (3*sqrt(3)*222)/(2*pi)
Évaluer ... ...
Vin(3Φ-half)i = 183.592522175457
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
183.592522175457 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
183.592522175457 183.5925 Volt <-- Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé
(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!

5 Convertisseurs demi-onde triphasés Calculatrices

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 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 maximale pour courant de charge continu
Aller Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé = (3*sqrt(3)*Tension de phase de pointe)/(2*pi)
Tension de sortie moyenne normalisée dans les convertisseurs demi-onde triphasés
Aller Demi-convertisseur triphasé de tension de sortie normalisée = (cos(Angle de retard du demi-convertisseur triphasé))

Tension de sortie maximale pour courant de charge continu Formule

Demi-convertisseur de tension d'entrée de crête triphasé = (3*sqrt(3)*Tension de phase de pointe)/(2*pi)
Vin(3Φ-half)i = (3*sqrt(3)*Vm(3Φ-half))/(2*pi)

Pourquoi les convertisseurs triphasés sont-ils préférés aux convertisseurs monophasés?

Les convertisseurs triphasés fournissent une tension de sortie moyenne plus élevée et, en outre, la fréquence des ondulations sur la tension de sortie est supérieure à celle des convertisseurs monophasés.

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