DC-Ausgangsspannung für den ersten Konverter Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Erster DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des ersten Konverters)))/pi
Vout(first) = (2*Vin(dual)*(cos(α1(dual))))/pi
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 1 Funktionen, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypothenuse des Dreiecks., cos(Angle)
Verwendete Variablen
Erster DC-Ausgangsspannungswandler - (Gemessen in Volt) - Die DC-Ausgangsspannung des ersten Wandlers ist definiert als der Gleichstromausgang am ersten von zwei Wandler.
Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter - (Gemessen in Volt) - Die Spitzeneingangsspannung des Doppelwandlers ist definiert als die Spitzenamplitude, die durch die Spannung am Eingangsanschluss einer Doppelwandlerschaltung erzielt wird.
Verzögerungswinkel des ersten Konverters - (Gemessen in Bogenmaß) - Der Verzögerungswinkel des ersten Wandlers bezieht sich hier auf den Verzögerungswinkel der Thyristoren des ersten Wandlers im Doppelwandler.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter: 125 Volt --> 125 Volt Keine Konvertierung erforderlich
Verzögerungswinkel des ersten Konverters: 22 Grad --> 0.38397243543868 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vout(first) = (2*Vin(dual)*(cos(α1(dual))))/pi --> (2*125*(cos(0.38397243543868)))/pi
Auswerten ... ...
Vout(first) = 73.7829468046528
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
73.7829468046528 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
73.7829468046528 73.78295 Volt <-- Erster DC-Ausgangsspannungswandler
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Devyaani Garg
Shiv Nadar Universität (SNU), Großraum Noida
Devyaani Garg hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nikita Suryawanshi
Vellore Institute of Technology (VIT), Vellore
Nikita Suryawanshi hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

Einphasen-Doppelwandler Taschenrechner

Momentaner zirkulierender Strom
​ LaTeX ​ Gehen Sofortiger Umlaufstrom-Doppelkonverter = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Winkelfrequenz*Zeit)-cos(Verzögerungswinkel des ersten Konverters)))/(Winkelfrequenz*Umlaufstromreaktor)
Zirkulierender Strom durch den Reaktor unter Doppelkonverter
​ LaTeX ​ Gehen Zirkulierender Strom = (1/(Winkelfrequenz*Umlaufstromreaktor))*int(Momentane Spannung am Reaktor,x,(Verzögerungswinkel des ersten Konverters+(pi/6)),(Winkelfrequenz*Zeit))
DC-Ausgangsspannung für den ersten Konverter
​ LaTeX ​ Gehen Erster DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des ersten Konverters)))/pi
DC-Ausgangsspannung des zweiten Wandlers
​ LaTeX ​ Gehen Zweiter DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des zweiten Wandlers)))/pi

Eigenschaften des Leistungswandlers Taschenrechner

DC-Ausgangsspannung für den ersten Konverter
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DC-Ausgangsspannung des zweiten Wandlers
​ LaTeX ​ Gehen Zweiter DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des zweiten Wandlers)))/pi
Durchschnittliche DC-Ausgangsspannung eines einphasigen Vollkonverters
​ LaTeX ​ Gehen Durchschnittlicher Spannungs-Vollkonverter = (2*Maximaler DC-Ausgangsspannungs-Vollkonverter*cos(Schusswinkel-Vollkonverter))/pi
RMS-Ausgangsspannung des einphasigen Vollkonverters
​ LaTeX ​ Gehen RMS-Ausgangsspannungs-Vollkonverter = Vollkonverter mit maximaler Eingangsspannung/(sqrt(2))

DC-Ausgangsspannung für den ersten Konverter Formel

​LaTeX ​Gehen
Erster DC-Ausgangsspannungswandler = (2*Spitzeneingangsspannungs-Doppelkonverter*(cos(Verzögerungswinkel des ersten Konverters)))/pi
Vout(first) = (2*Vin(dual)*(cos(α1(dual))))/pi

Was sind die Anwendungen eines Doppelkonverters?

Doppelwandler werden zur Richtungs- und Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren eingesetzt. Diese werden normalerweise in Hochgeschwindigkeitsantrieben verwendet.

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