Magnitude de pico da corrente de fonte para corrente de carga constante Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fonte Conversor Comp Fundamental Atual = (4*Carregar o semiconversor atual*(cos(Semiconversor de ângulo de atraso)))/pi
Io(semi) = (4*IL(semi)*(cos(α(semi))))/pi
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
cos - O cosseno de um ângulo é a razão entre o lado adjacente ao ângulo e a hipotenusa do triângulo., cos(Angle)
Variáveis Usadas
Fonte Conversor Comp Fundamental Atual - (Medido em Ampere) - Source Current Fundamental Comp Semi Converter é o primeiro harmônico da corrente na análise harmônica da onda quadrada da corrente da fonte.
Carregar o semiconversor atual - (Medido em Ampere) - O Semiconversor de Corrente de Carga é definido como a corrente que flui através do terminal de carga de um circuito semiconversor.
Semiconversor de ângulo de atraso - (Medido em Radiano) - Semiconversor de ângulo de atraso refere-se ao ângulo no qual o tiristor é acionado para iniciar a condução de corrente no circuito baseado em semiconversor.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Carregar o semiconversor atual: 3.9 Ampere --> 3.9 Ampere Nenhuma conversão necessária
Semiconversor de ângulo de atraso: 70.1 Grau --> 1.22347580564779 Radiano (Verifique a conversão aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Io(semi) = (4*IL(semi)*(cos(α(semi))))/pi --> (4*3.9*(cos(1.22347580564779)))/pi
Avaliando ... ...
Io(semi) = 1.69020034384775
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1.69020034384775 Ampere --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
1.69020034384775 1.6902 Ampere <-- Fonte Conversor Comp Fundamental Atual
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Devyaani Garg
Shiv Nadar University (SNU), Greater Noida
Devyaani Garg criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por Nikita Suryawanshi
Instituto de Tecnologia Vellore (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi verificou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!

7 Semi-conversor monofásico Calculadoras

Tensão de saída RMS do semiconversor monofásico com carga altamente indutiva
Vai Semiconversor de tensão de saída RMS = (Semiconversor de tensão de entrada máxima/(2^0.5))*((180-Semiconversor de ângulo de atraso)/180+(0.5/pi)*sin(2*Semiconversor de ângulo de atraso))^0.5
Tensão de saída média do semiconversor monofásico com carga altamente indutiva
Vai Semi Conversor de Média Tensão = (Semiconversor de tensão de entrada máxima/pi)*(1+cos(Semiconversor de ângulo de atraso))
Magnitude de pico da corrente de fonte para corrente de carga constante
Vai Fonte Conversor Comp Fundamental Atual = (4*Carregar o semiconversor atual*(cos(Semiconversor de ângulo de atraso)))/pi
Fator de potência de distorção para corrente de carga constante
Vai Semiconversor de fator de potência de distorção = (0.9*(cos(Semiconversor de ângulo de atraso/2)))/(((180-Semiconversor de ângulo de atraso)/180)^0.5)
Valor RMS da corrente da fonte para corrente de carga constante
Vai Fonte Conversor Comp Fundamental Atual = Carregar o semiconversor atual*(((180-Semiconversor de ângulo de atraso)/180)^0.5)
Tensão máxima de saída do semiconversor monofásico com carga altamente indutiva
Vai Semiconversor de tensão de saída de pico = (2*Semiconversor de tensão de entrada máxima)/pi
Fator de potência de deslocamento para corrente de carga constante
Vai Semiconversor de fator de potência de deslocamento = cos(Semiconversor de ângulo de atraso/2)

Magnitude de pico da corrente de fonte para corrente de carga constante Fórmula

Fonte Conversor Comp Fundamental Atual = (4*Carregar o semiconversor atual*(cos(Semiconversor de ângulo de atraso)))/pi
Io(semi) = (4*IL(semi)*(cos(α(semi))))/pi

Como a análise harmônica é útil?

O harmônico é uma tensão ou corrente múltipla da frequência fundamental do sistema, produzida pela ação de cargas não lineares. Altos níveis de Harmônicos no sistema podem levar ao superaquecimento do componente, causando assim encurtar a vida útil do equipamento e reduzir os fatores de potência. Portanto, a análise de harmônicos é necessária para usar os harmônicos apropriados de corrente ou tensão para reduzir o problema de superaquecimento.

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