Szczytowa wielkość prądu źródłowego dla stałego prądu obciążenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Źródło prądu Podstawowy półprzetwornik Comp = (4*Załaduj prądowy półprzetwornik*(cos(Półkonwerter kąta opóźnienia)))/pi
Io(semi) = (4*IL(semi)*(cos(α(semi))))/pi
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Źródło prądu Podstawowy półprzetwornik Comp - (Mierzone w Amper) - Source Current Fundamental Comp Semi Converter to pierwsza harmoniczna prądu w analizie harmonicznej fali prostokątnej prądu źródłowego.
Załaduj prądowy półprzetwornik - (Mierzone w Amper) - Półprzetwornik prądu obciążenia jest zdefiniowany jako prąd płynący przez zacisk obciążenia obwodu półprzetwornicy.
Półkonwerter kąta opóźnienia - (Mierzone w Radian) - Półprzetwornik kąta opóźnienia odnosi się do kąta, pod którym tyrystor jest wyzwalany, aby rozpocząć przewodzenie prądu w obwodzie opartym na półprzetworniku.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Załaduj prądowy półprzetwornik: 3.9 Amper --> 3.9 Amper Nie jest wymagana konwersja
Półkonwerter kąta opóźnienia: 70.1 Stopień --> 1.22347580564779 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Io(semi) = (4*IL(semi)*(cos(α(semi))))/pi --> (4*3.9*(cos(1.22347580564779)))/pi
Ocenianie ... ...
Io(semi) = 1.69020034384775
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.69020034384775 Amper --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.69020034384775 1.6902 Amper <-- Źródło prądu Podstawowy półprzetwornik Comp
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Devyaani Garg
Uniwersytet Shiv Nadar (SNU), Większa Noida
Devyaani Garg utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

7 Półkonwerter jednofazowy Kalkulatory

Wartość skuteczna napięcia wyjściowego półprzetwornicy jednofazowej z obciążeniem o dużej wartości indukcyjnej
Iść Półprzetwornik napięcia wyjściowego RMS = (Półprzetwornik maksymalnego napięcia wejściowego/(2^0.5))*((180-Półkonwerter kąta opóźnienia)/180+(0.5/pi)*sin(2*Półkonwerter kąta opóźnienia))^0.5
Średnie napięcie wyjściowe jednofazowego półprzetwornika z wysoce indukcyjnym obciążeniem
Iść Półprzetwornik średniego napięcia = (Półprzetwornik maksymalnego napięcia wejściowego/pi)*(1+cos(Półkonwerter kąta opóźnienia))
Szczytowa wielkość prądu źródłowego dla stałego prądu obciążenia
Iść Źródło prądu Podstawowy półprzetwornik Comp = (4*Załaduj prądowy półprzetwornik*(cos(Półkonwerter kąta opóźnienia)))/pi
Współczynnik mocy zniekształcenia dla stałego prądu obciążenia
Iść Półkonwerter współczynnika mocy zniekształceń = (0.9*(cos(Półkonwerter kąta opóźnienia/2)))/(((180-Półkonwerter kąta opóźnienia)/180)^0.5)
Wartość RMS prądu źródłowego dla stałego prądu obciążenia
Iść Źródło prądu Podstawowy półprzetwornik Comp = Załaduj prądowy półprzetwornik*(((180-Półkonwerter kąta opóźnienia)/180)^0.5)
Maksymalne napięcie wyjściowe jednofazowego półkonwertera o wysokim obciążeniu indukcyjnym
Iść Półprzetwornik szczytowego napięcia wyjściowego = (2*Półprzetwornik maksymalnego napięcia wejściowego)/pi
Współczynnik mocy przesunięcia dla stałego prądu obciążenia
Iść Półprzetwornik współczynnika mocy przemieszczenia = cos(Półkonwerter kąta opóźnienia/2)

Szczytowa wielkość prądu źródłowego dla stałego prądu obciążenia Formułę

Źródło prądu Podstawowy półprzetwornik Comp = (4*Załaduj prądowy półprzetwornik*(cos(Półkonwerter kąta opóźnienia)))/pi
Io(semi) = (4*IL(semi)*(cos(α(semi))))/pi

Jak przydatna jest analiza harmonicznych?

Harmoniczna to napięcie lub prąd o wielokrotności częstotliwości podstawowej systemu, wytwarzane przez nieliniowe obciążenia. Wysokie poziomy harmonicznych w systemie mogą prowadzić do przegrzania komponentu, powodując tym samym skrócenie żywotności sprzętu, zmniejszenie współczynników mocy. Zatem analiza harmonicznych jest potrzebna do wykorzystania odpowiednich harmonicznych prądu lub napięcia w celu zmniejszenia problemu przegrzania.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!