Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Среднеквадратичное выходное напряжение при работе регулятора переменного тока Относится к эффективному уровню напряжения, которое регулятор подает на нагрузку с течением времени. Проверьте FAQs
Erms=Es(1π)(β-α+sin(2α)2-sin(2β)2,x,α,β)
Erms - Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока?Es - Напряжение питания?β - Угол затухания тиристора?α - Угол обстрела?π - постоянная Архимеда?

Пример Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока выглядит как.

173.7622Edit=230Edit(13.1416)(2.568Edit-1.476Edit+sin(21.476Edit)2-sin(22.568Edit)2,x,1.476Edit,2.568Edit)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Электрические » Category Силовая электроника » fx Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока

Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Erms=Es(1π)(β-α+sin(2α)2-sin(2β)2,x,α,β)
Следующий шаг Заменить значения переменных
Erms=230V(1π)(2.568rad-1.476rad+sin(21.476rad)2-sin(22.568rad)2,x,1.476rad,2.568rad)
Следующий шаг Замещающие значения констант
Erms=230V(13.1416)(2.568rad-1.476rad+sin(21.476rad)2-sin(22.568rad)2,x,1.476rad,2.568rad)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Erms=230(13.1416)(2.568-1.476+sin(21.476)2-sin(22.568)2,x,1.476,2.568)
Следующий шаг Оценивать
Erms=173.762231645099V
Последний шаг Округление ответа
Erms=173.7622V

Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока Формула Элементы

Переменные
Константы
Функции
Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока
Среднеквадратичное выходное напряжение при работе регулятора переменного тока Относится к эффективному уровню напряжения, которое регулятор подает на нагрузку с течением времени.
Символ: Erms
Измерение: Электрический потенциалЕдиница: V
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Напряжение питания
Напряжение питания регулятора переменного тока — это напряжение, подаваемое источником питания в цепь регулятора.
Символ: Es
Измерение: Электрический потенциалЕдиница: V
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Угол затухания тиристора
Угол затухания тиристора — это угол задержки между пересечением нуля формы сигнала переменного тока и точкой, в которой тиристор естественным образом выключается из-за изменения напряжения на нем.
Символ: β
Измерение: УголЕдиница: rad
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Угол обстрела
Угол зажигания — это угол задержки между пересечением нуля формы волны переменного напряжения и срабатыванием тиристора.
Символ: α
Измерение: УголЕдиница: rad
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288
sin
Синус — тригонометрическая функция, описывающая отношение длины противолежащего катета прямоугольного треугольника к длине гипотенузы.
Синтаксис: sin(Angle)
sqrt
Функция квадратного корня — это функция, которая принимает в качестве входных данных неотрицательное число и возвращает квадратный корень заданного входного числа.
Синтаксис: sqrt(Number)
int
Определенный интеграл можно использовать для вычисления чистой знаковой площади, которая представляет собой площадь над осью x за вычетом площади под осью x.
Синтаксис: int(expr, arg, from, to)

Другие формулы в категории Регулятор переменного тока

​Идти Средний ток тиристора под регулятором переменного тока
Iav=(2Es2πZ)(sin(x-φ)-sin(α-φ)exp((RL)((αω)-t)),x,α,β)
​Идти Среднеквадратический ток тиристора под регулятором переменного тока
Irms=(EsZ)(1π)((sin(x-φ)-sin(α-φ)exp((RL)((αω)-t)))2,x,α,β)

Как оценить Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока?

Оценщик Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока использует RMS Output Voltage under AC Regulator = Напряжение питания*sqrt((1/pi)*int(Угол затухания тиристора-Угол обстрела+sin(2*Угол обстрела)/2-sin(2*Угол затухания тиристора)/2,x,Угол обстрела,Угол затухания тиристора)) для оценки Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока, Среднеквадратичное выходное напряжение по формуле регулятора переменного тока определяется как эффективный уровень напряжения, которое регулятор подает на нагрузку с течением времени. Он рассчитывается путем извлечения квадратного корня из среднего значения квадратов мгновенных значений напряжения за один полный цикл сигнала. Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока обозначается символом Erms.

Как оценить Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока, введите Напряжение питания (Es), Угол затухания тиристора (β) & Угол обстрела (α) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока

По какой формуле можно найти Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока?
Формула Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока выражается как RMS Output Voltage under AC Regulator = Напряжение питания*sqrt((1/pi)*int(Угол затухания тиристора-Угол обстрела+sin(2*Угол обстрела)/2-sin(2*Угол затухания тиристора)/2,x,Угол обстрела,Угол затухания тиристора)). Вот пример: 173.7622 = 230*sqrt((1/pi)*int(2.568-1.476+sin(2*1.476)/2-sin(2*2.568)/2,x,1.476,2.568)).
Как рассчитать Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока?
С помощью Напряжение питания (Es), Угол затухания тиристора (β) & Угол обстрела (α) мы можем найти Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока, используя формулу - RMS Output Voltage under AC Regulator = Напряжение питания*sqrt((1/pi)*int(Угол затухания тиристора-Угол обстрела+sin(2*Угол обстрела)/2-sin(2*Угол затухания тиристора)/2,x,Угол обстрела,Угол затухания тиристора)). В этой формуле также используются функции постоянная Архимеда, и , Синус (грех), Квадратный корень (sqrt), Определенный интеграл (int).
Может ли Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока быть отрицательным?
Да, Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока, измеренная в Электрический потенциал может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока?
Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока обычно измеряется с использованием вольт[V] для Электрический потенциал. милливольт[V], микровольт[V], Нановольт[V] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Среднеквадратичное выходное напряжение под регулятором переменного тока.
Copied!