Tensione di uscita media per corrente di carico continua Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Mezzo convertitore trifase a tensione media = (3*sqrt(3)*Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco*(cos(Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase)))/(2*pi)
Vavg(3Φ-half) = (3*sqrt(3)*Vin(3Φ-half)i*(cos(αd(3Φ-half))))/(2*pi)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Funzioni, 3 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Mezzo convertitore trifase a tensione media - (Misurato in Volt) - Il mezzo convertitore trifase a tensione media è definito come la media della tensione su un ciclo completo in un circuito a mezzo convertitore.
Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco - (Misurato in Volt) - Il mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco è definito come l'ampiezza di picco ottenuta dalla tensione sul terminale di ingresso di un circuito a mezzo convertitore.
Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase - (Misurato in Radiante) - L'angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase si riferisce all'angolo al quale il tiristore viene attivato per iniziare a condurre corrente in un circuito CA trifase (corrente alternata).
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco: 182 Volt --> 182 Volt Nessuna conversione richiesta
Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase: 75 Grado --> 1.3089969389955 Radiante (Controlla la conversione qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Vavg(3Φ-half) = (3*sqrt(3)*Vin(3Φ-half)i*(cos(αd(3Φ-half))))/(2*pi) --> (3*sqrt(3)*182*(cos(1.3089969389955)))/(2*pi)
Valutare ... ...
Vavg(3Φ-half) = 38.9555761824213
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
38.9555761824213 Volt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
38.9555761824213 38.95558 Volt <-- Mezzo convertitore trifase a tensione media
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Devyaani Garg
Shiv Nadar University (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da Payal Priya
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Payal Priya ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

5 Convertitori a semionda trifase Calcolatrici

Tensione di uscita RMS per corrente di carico continua
Partire Mezzo convertitore trifase della tensione di uscita RMS = sqrt(3)*Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco*((1/6)+(sqrt(3)*cos(2*Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase))/(8*pi))^0.5
Tensione di uscita RMS per carico resistivo
Partire Mezzo convertitore trifase della tensione di uscita RMS = sqrt(3)*Tensione di fase di picco*(sqrt((1/6)+((sqrt(3)*cos(2*Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase))/(8*pi))))
Tensione di uscita media per corrente di carico continua
Partire Mezzo convertitore trifase a tensione media = (3*sqrt(3)*Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco*(cos(Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase)))/(2*pi)
Tensione di uscita massima per corrente di carico continua
Partire Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco = (3*sqrt(3)*Tensione di fase di picco)/(2*pi)
Tensione di uscita media normalizzata nei convertitori a semionda trifase
Partire Mezzo convertitore trifase con tensione di uscita normalizzata = (cos(Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase))

19 Caratteristiche del convertitore di potenza Calcolatrici

Corrente armonica RMS per controllo PWM
Partire Corrente armonica n-esima efficace = ((sqrt(2)*Corrente di armatura)/pi)*sum(x,1,Numero di impulsi nel semiciclo del PWM,(cos(Ordine armonico*Angolo di eccitazione))-(cos(Ordine armonico*Angolo simmetrico)))
Tensione di uscita RMS per semiconvertitore trifase
Partire Semiconvertitore trifase con tensione di uscita RMS = sqrt(3)*Semiconvertitore trifase con tensione di ingresso di picco*((3/(4*pi))*(pi-Angolo di ritardo del semiconvertitore trifase+((sin(2*Angolo di ritardo del semiconvertitore trifase))/2))^0.5)
Tensione di uscita media per il controllo PWM
Partire Tensione di uscita media del convertitore controllato PWM = (Tensione di ingresso di picco del convertitore PWM/pi)*sum(x,1,Numero di impulsi nel semiciclo del PWM,(cos(Angolo di eccitazione)-cos(Angolo simmetrico)))
Corrente di alimentazione fondamentale per il controllo PWM
Partire Corrente di alimentazione fondamentale = ((sqrt(2)*Corrente di armatura)/pi)*sum(x,1,Numero di impulsi nel semiciclo del PWM,(cos(Angolo di eccitazione))-(cos(Angolo simmetrico)))
Corrente di alimentazione RMS per il controllo PWM
Partire Corrente quadrata media radice = Corrente di armatura/sqrt(pi)*sqrt(sum(x,1,Numero di impulsi nel semiciclo del PWM,(Angolo simmetrico-Angolo di eccitazione)))
Tensione di uscita RMS per corrente di carico continua
Partire Mezzo convertitore trifase della tensione di uscita RMS = sqrt(3)*Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco*((1/6)+(sqrt(3)*cos(2*Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase))/(8*pi))^0.5
Tensione di uscita RMS per carico resistivo
Partire Mezzo convertitore trifase della tensione di uscita RMS = sqrt(3)*Tensione di fase di picco*(sqrt((1/6)+((sqrt(3)*cos(2*Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase))/(8*pi))))
Tensione di uscita RMS del convertitore a tiristori monofase con carico resistivo
Partire Convertitore a tiristori di tensione RMS = (Convertitore a tiristori con tensione di ingresso di picco/2)*((180-Angolo di ritardo del convertitore a tiristori)/180+(0.5/pi)*sin(2*Angolo di ritardo del convertitore a tiristori))^0.5
Tensione di uscita RMS del semiconvertitore monofase con carico altamente induttivo
Partire Semiconvertitore di tensione di uscita RMS = (Semiconvertitore di tensione di ingresso massima/(2^0.5))*((180-Semiconvertitore con angolo di ritardo)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semiconvertitore con angolo di ritardo))^0.5
Tensione di uscita RMS del convertitore completo trifase
Partire Convertitore completo trifase di tensione di uscita RMS = ((6)^0.5)*Convertitore completo trifase con tensione di ingresso di picco*((0.25+0.65*(cos(2*Angolo di ritardo del convertitore completo trifase))/pi)^0.5)
Tensione di uscita media per corrente di carico continua
Partire Mezzo convertitore trifase a tensione media = (3*sqrt(3)*Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco*(cos(Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase)))/(2*pi)
Tensione di uscita media per convertitore trifase
Partire Convertitore completo trifase a tensione media = (2*Convertitore completo della tensione di fase di picco*cos(Angolo di ritardo del convertitore completo trifase/2))/pi
Tensione di uscita media del convertitore a tiristori monofase con carico resistivo
Partire Convertitore a tiristori a tensione media = (Convertitore a tiristori con tensione di ingresso di picco/(2*pi))*(1+cos(Angolo di ritardo del convertitore a tiristori))
Tensione di uscita CC del secondo convertitore
Partire Secondo convertitore di tensione di uscita CC = (2*Convertitore doppio della tensione di ingresso di picco*(cos(Angolo di ritardo del secondo convertitore)))/pi
Tensione di uscita CC per il primo convertitore
Partire Primo convertitore di tensione di uscita CC = (2*Convertitore doppio della tensione di ingresso di picco*(cos(Angolo di ritardo del primo convertitore)))/pi
Tensione di uscita CC media del convertitore completo monofase
Partire Convertitore completo a tensione media = (2*Convertitore completo di massima tensione di uscita CC*cos(Convertitore completo dell'angolo di fuoco))/pi
Tensione di uscita media del semiconvertitore monofase con carico altamente induttivo
Partire Semiconvertitore di tensione media = (Semiconvertitore di tensione di ingresso massima/pi)*(1+cos(Semiconvertitore con angolo di ritardo))
Corrente di carico media di una semicorrente trifase
Partire Convertitore semi-convertitore trifase corrente di carico = Semiconvertitore trifase a tensione media/Semiconvertitore trifase di resistenza
Tensione di uscita RMS del convertitore completo monofase
Partire Convertitore completo di tensione di uscita RMS = Convertitore completo di tensione di ingresso massima/(sqrt(2))

Tensione di uscita media per corrente di carico continua Formula

Mezzo convertitore trifase a tensione media = (3*sqrt(3)*Mezzo convertitore trifase della tensione di ingresso di picco*(cos(Angolo di ritardo del mezzo convertitore trifase)))/(2*pi)
Vavg(3Φ-half) = (3*sqrt(3)*Vin(3Φ-half)i*(cos(αd(3Φ-half))))/(2*pi)

Perché i convertitori trifase sono preferiti rispetto ai convertitori monofase?

I convertitori trifase forniscono una tensione di uscita media più elevata e, inoltre, la frequenza delle ondulazioni sulla tensione di uscita è superiore a quella dei convertitori monofase.

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