Voltaje de salida RMS para controlador de fase Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Convertidor completo de voltaje de salida RMS = sqrt(((Voltaje pico)^2/pi)*int((sin(x))^2,x,(60+Ángulo de disparo del convertidor de tiristores),(120+Ángulo de disparo del convertidor de tiristores)))
Vrms(full) = sqrt(((Vm)^2/pi)*int((sin(x))^2,x,(60+αf(thy)),(120+αf(thy))))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 3 Funciones, 3 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sin - El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
int - La integral definida se puede utilizar para calcular el área neta con signo, que es el área por encima del eje x menos el área por debajo del eje x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilizadas
Convertidor completo de voltaje de salida RMS - (Medido en Voltio) - El convertidor completo de voltaje de salida RMS se define como el valor cuadrático medio del voltaje en el terminal de salida de un circuito convertidor completo.
Voltaje pico - (Medido en Voltio) - El voltaje pico es el voltaje máximo o pico de un circuito / rectificador.
Ángulo de disparo del convertidor de tiristores - (Medido en Radián) - El ángulo de disparo del convertidor de tiristores se refiere al ángulo en el que se activa el tiristor para comenzar a conducir corriente en un circuito de CA (corriente alterna).
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Voltaje pico: 10 Voltio --> 10 Voltio No se requiere conversión
Ángulo de disparo del convertidor de tiristores: 27.5 Grado --> 0.47996554429835 Radián (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vrms(full) = sqrt(((Vm)^2/pi)*int((sin(x))^2,x,(60+αf(thy)),(120+αf(thy)))) --> sqrt(((10)^2/pi)*int((sin(x))^2,x,(60+0.47996554429835),(120+0.47996554429835)))
Evaluar ... ...
Vrms(full) = 30.926495059665
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
30.926495059665 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
30.926495059665 30.9265 Voltio <-- Convertidor completo de voltaje de salida RMS
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Siddharth Raj
Instituto de Tecnología del Patrimonio ( hitk), Calcuta
¡ Siddharth Raj ha creado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por banuprakash
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar (DSCE), Bangalore
¡banuprakash ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!

Convertidor completo trifásico Calculadoras

Voltaje de salida RMS del convertidor completo trifásico
​ LaTeX ​ Vamos Convertidor completo trifásico de voltaje de salida RMS = ((6)^0.5)*Convertidor completo trifásico de voltaje máximo de entrada*((0.25+0.65*(cos(2*Ángulo de retardo del convertidor completo trifásico))/pi)^0.5)
Voltaje de salida promedio para convertidor trifásico
​ LaTeX ​ Vamos Convertidor completo trifásico de voltaje promedio = (2*Convertidor completo de voltaje de fase pico*cos(Ángulo de retardo del convertidor completo trifásico/2))/pi
Voltaje de salida promedio máximo de convertidores completos trifásicos
​ LaTeX ​ Vamos Convertidor completo trifásico de voltaje de salida máximo = (5.2*Convertidor completo trifásico de voltaje máximo de entrada)/pi
Voltaje de salida promedio normalizado en convertidor completo trifásico
​ LaTeX ​ Vamos Convertidor completo trifásico de voltaje de salida normalizado = (cos(Ángulo de retardo del convertidor completo trifásico))

Voltaje de salida RMS para controlador de fase Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Convertidor completo de voltaje de salida RMS = sqrt(((Voltaje pico)^2/pi)*int((sin(x))^2,x,(60+Ángulo de disparo del convertidor de tiristores),(120+Ángulo de disparo del convertidor de tiristores)))
Vrms(full) = sqrt(((Vm)^2/pi)*int((sin(x))^2,x,(60+αf(thy)),(120+αf(thy))))
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