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A tensão de linha máxima para um acionamento de máquina CC é a tensão mais alta que pode ser aplicada à entrada do acionamento. A tensão máxima da linha é determinada pelo projeto do inversor e pelas classificações.
ⓘ
Tensão máxima da linha [V
ml
]
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Planck Voltage
Volt
+10%
-10%
✖
O ângulo de atraso do tiristor é o ângulo no qual os tiristores são acionados após o cruzamento zero.
ⓘ
Ângulo de atraso do tiristor [α]
Ciclo
Grau
Minuto
Radiano
Revolução
Segundo
+10%
-10%
✖
A tensão média de saída de um acionamento de máquina CC é a tensão média aplicada à armadura da máquina CC.
ⓘ
Tensão terminal da armadura em conversores de meia onda [V
o
]
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Planck Voltage
Volt
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Tensão terminal da armadura em conversores de meia onda Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Tensão Média de Saída
= ((3*
Tensão máxima da linha
)/(2*
pi
))*
cos
(
Ângulo de atraso do tiristor
)
V
o
= ((3*
V
ml
)/(2*
pi
))*
cos
(
α
)
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
Tensão Média de Saída
-
(Medido em Volt)
- A tensão média de saída de um acionamento de máquina CC é a tensão média aplicada à armadura da máquina CC.
Tensão máxima da linha
-
(Medido em Volt)
- A tensão de linha máxima para um acionamento de máquina CC é a tensão mais alta que pode ser aplicada à entrada do acionamento. A tensão máxima da linha é determinada pelo projeto do inversor e pelas classificações.
Ângulo de atraso do tiristor
-
(Medido em Radiano)
- O ângulo de atraso do tiristor é o ângulo no qual os tiristores são acionados após o cruzamento zero.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Tensão máxima da linha:
210 Volt --> 210 Volt Nenhuma conversão necessária
Ângulo de atraso do tiristor:
70 Grau --> 1.2217304763958 Radiano
(Verifique a conversão
aqui
)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
V
o
= ((3*V
ml
)/(2*pi))*cos(α) -->
((3*210)/(2*
pi
))*
cos
(1.2217304763958)
Avaliando ... ...
V
o
= 34.2935437618073
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
34.2935437618073 Volt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
34.2935437618073
≈
34.29354 Volt
<--
Tensão Média de Saída
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)
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Tensão terminal da armadura em conversores de meia onda
Créditos
Criado por
Mohamed Fazil V
Instituto de Tecnologia Acharya
(AIT)
,
Bengaluru
Mohamed Fazil V criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
Verificado por
Parminder Singh
Universidade de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
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Drives trifásicos Calculadoras
Torque máximo em acionamentos de motores de indução
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Torque máximo
= (3/(2*
Velocidade Síncrona
))*(
Tensão Terminal
^2)/(
Resistência do Estator
+
sqrt
(
Resistência do Estator
^2+(
Reatância de Vazamento do Estator
+
Reatância de Vazamento do Rotor
)^2))
Tensão média de armadura de inversores trifásicos completos
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Vai
Tensão de armadura de acionamento total em três fases
= (3*
sqrt
(3)*
Tensão de entrada de pico
*
cos
(
Ângulo de atraso do tiristor
))/
pi
Tensão de campo média do acionamento do semiconversor trifásico
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Vai
Tensão de campo semi-drive em trifásico
= (3*
Tensão de entrada de pico
*(1+
cos
(
Ângulo de atraso do tiristor
)))/(2*
pi
)
Potência do entreferro em acionamentos de motores de indução trifásicos
LaTeX
Vai
Potência do entreferro
= 3*
Corrente do Rotor
^2*(
Resistência do Rotor
/
Escorregar
)
Ver mais >>
Tensão terminal da armadura em conversores de meia onda Fórmula
LaTeX
Vai
Tensão Média de Saída
= ((3*
Tensão máxima da linha
)/(2*
pi
))*
cos
(
Ângulo de atraso do tiristor
)
V
o
= ((3*
V
ml
)/(2*
pi
))*
cos
(
α
)
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