Cтраница 2
![]() |
Осциллограммы процесса изменения тока и напряжения во время отключения однофазной цепи классическим ( а и ограничивающим ( о выключателями. [16] |
Сдвиг момента перехода тока через нуль по отношению к естественному переходу приводит к уменьшению сдвига фаз с ср qi для замкнутой цепи до Ф Ф2 Для цепи с дугой. Это приводит к уменьшению пика восстанавливающегося напряжения, вследствие чего смягчаются условия по напряжению во время гашения дуги. [17]
![]() |
Схема для испытания высоковольтных аппаратов с синхронным генератором. [18] |
Если в момент перехода тока через нуль при гашении дуги в ИВ срабатывает разрядник Р и параллельно батарее С подключается реактор L1; индуктивность которого L. [19]
Если в момент перехода тока в тиристоре Tt ( рис. 4 - 15) через нуль на тиристоре Тз имеется прямое напряжение, коммутация начинается немедленно. Схемы управления такими устройствами несколько сложнее, чем схема, показанная на рис. 4 - 16, так как должна быть обеспечена необходимая жесткая последовательность подачи управляющих напряжений. [20]
Если к моменту перехода тока через нулевое значение размеры оснований дуги на контактах будут достаточно малыми, то основания дуги за этим переходом могут практически мгновенно стать холодными, не испускающими электронов термоэмиссии со своей поверхности. [21]
В предыдущем процессе в момент перехода тока через 0 происходит закрывание тиристора Т2, в результате чего цепь ротора оказывается разомкнутой. [22]
Температура дугового пространства в момент перехода тока через нулевое значение не падает ниже 3 200 - 3 700 К и является достаточной для поддержания термической ионизации промежутка между контактами. Затем происходит быстрое спадание температуры дугового пространства, что сопровождается исчезновением свободных ионов и электронов. [23]
Коэффициент трансформации изменяется в момент перехода тока обмотки через нулевое значение путем введения регулировочной секции в цепь нагрузки или обхода секции через соответствующие тиристорные коммутаторы. [24]
Минимально необходимая пауза от момента перехода тока через нуль при отключении вентиля до момента наиболее раннего допустимого перехода напряжения через уль из обратного к прямому значениям называется, как и для тиратрона, временем восстановления. В значительной степени влияют также предшествующий прямой ток и кривая тока в течение времени задержки запирания. Время восстановления управляемых кремниевых вентилей находится в пределах от нескольких микросекунд до нескольких десятков микросекунд. Для сравнения можно указать, что у обычных тиратронов это время составляет от 50 до 1 000 мксек. [25]
Весь процесс протекает вблизи момента перехода тока через нуль. Ввиду кратковременности паузы тока и наличия схемных емкостей перерыв тока в схемах такого рода практически незаметен. [26]
Теоретически при отключении цепи в момент перехода тока через нуль к разомкнутым контактам выключателя прикладывается полное напряжение, равное возвращающемуся напряжению при соответствующем коэффициенте мощности. [28]
Рассмотрим короткий отключающий промежуток в момент перехода тока через нуль, в котором в предшествующий полупериод ( или полупериоды) горела дуга. Как уже отмечалось ранее, коротким промежутком следует считать промежуток, у которого процесс образования последуговой электрической прочности определяется явлениями, происходящими в тончайшем слое газового пространства, непосредственно примыкающего к поверхности катода и на самой поверхности катода. Повторное зажигание дуги в следующий после гашения дуги полупериод переменного тока является следствием совокупности причин, определяющих условия выхода электронов с поверхности катода. Если такие условия не создаются, то пробой не возникает и дуга прекращается. [29]
В условиях периодической смены полярности в момент перехода тока через нулевое значение дуга угасает и дуговой промежуток деионизируется. Для повторного зажигания дуги необходимо Ьновь ионизировать дуговой промежуток, что может быть достигнуто различными способами, основанными на механизмах автоэлектронной и термоэлектронной эмиссий. [30]