Cтраница 1
Емкость коммутирующего конденсатора лежит обычно в пределах от II до 10 мкф, причем большие значения относятся к случаю более низких питающих напряжений и больших значений тока нагрузки. Здесь также рекомендуется, сначала брать конденсатор большей емкости. [1]
Емкость коммутирующих конденсаторов определяется временем восстановления запирающей способности тиристоров, максимальным значением инвертируемого тока и необходимым для коммутации значением напряжения на конденсаторах. Для инверторов низкой частоты эта емкость значительно меньше, чем в ранее рассмотренных схемах инверторов тока, в которых конденсаторы рассчитаны на полную компенсацию реактивной мощности нагрузки. [2]
Емкость коммутирующего конденсатора Ск должна быть достаточно большой, чтобы обратное напряжение на приборе сохранялось в течение времени ыкл, необходимого для его выключения. [3]
При индуктивной нагрузке емкость коммутирующего конденсатора необходимо увеличить, так как он должен коммутировать ток из одного тиристора в другой и компенсировать реактивную мощность индуктивной нагрузки. [4]
Предельная частота триггера и оптимальная по быстродействию емкость коммутирующего конденсатора. Анализ частотных свойств кольцевого счетчика целесообразно начать с анализа триг-герной ячейки ( рис. 8.1 а и б), а затем учесть особенности кольца. [5]
![]() |
Преобразователь с коммутирующим дросселем. [6] |
Таким образом, эта схема позволяет уменьшить емкость коммутирующего конденсатора. [7]
Индуктивность дросселя A3 - L3 совместно с емкостью коммутирующих конденсаторов АЗ - ( С6, С7, С8) образует резонансную систему с такой частотой, при которой в начале прямого хода энергия поступает в выходной каскад строчной развертки из блока питания, а в конце его часть энергии возвращается из выходного каскада в блок питания. [8]
При наличии большой индуктивности в цепи силового источника емкость коммутирующего конденсатора возрастает. Для ее уменьшения целесообразно включить соответствующую емкость параллельно источнику питания. В схеме с дополнительным конденсатором ток через выключаемый вентиль мгновенно спадает до нуля, замыкаясь через емкость, шунтирующую источник, напряжение на этой емкости возрастает, а на коммутирующем конденсаторе уменьшается. Если эти напряжения уравняются после деионизации выключаемого вентиля, то повторного включения не произойдет. Это условие и является исходным при выборе емкостей и начального заряда коммутирующего конденсатора. [9]
При проектировании систем с искусственной коммутацией необходимо выбрать величину емкости коммутирующего конденсатора и напряжение заряда. [10]
Для каждой из схем на рис. 6.8 определим требуемую по условиям выключения тиристора емкость коммутирующего конденсатора. [11]
Сравнивая полученное выражение с (10.3), можно отметить, что при индуктивной нагрузке величина емкости коммутирующего конденсатора составляет около 70 % от емкости коммутирующего конденсатора в ключе, работающем на активную нагрузку. [12]
Вместе с тем независимо от отношения это требует, согласно выражению (8.21), увеличения емкости коммутирующего конденсатора менее, чем в 1 7 раза. [13]
![]() |
Схема ИП с дополнительным коммутирующим тиристором ( а. [14] |
Существенным достоинством данной схемы является то, что она обеспечивает возможность коммутации значительных токов при меньшем значении емкости коммутирующего конденсатора, менее чувствительна к вибрациям, не требует сложной настройки и удобна в эксплуатации. [15]