Cтраница 2
В ряде схем тиристорных преобразователей в момент включения тиристоров могут иметь место большие амплитуды и скорости нарастания прямого тока, доходящие до 100 а ] мксек и выше. [16]
![]() |
Расчетная схема тиристорного асинхронного электропривода. [17] |
В динамических и статических режимах работы моменты включения тиристоров и диодов определяются нелинейными неоднородными дифференциальными уравнениями, описывающими совместную работу тиристорного регулятора напряжения и асинхронного двигателя. В произвольный момент времени система может находиться в одном из пяти состояний: 1) открыты соответствующие тиристоры трех фаз; 2) открыты тиристорные элементы фаз В, С; 3) открыты тиристорные элементы фаз А, С; 4) открыты тиристорные элементы фаз А, В; 5) закрыты все тиристорные элементы. Поэтому для каждого временного интервала, соответствующего двум соседним коммутациям тиристорных элементов, решается частичная задача, а решение состоит из последовательного решения большого количества различных частичных задач. По основному закону коммутации начальные значения токов и потокосцеплений для очередной частичной задачи определяются по предыдущей. [18]
Регулировка выпрямленного напряжения заключается в изменении момента включения тиристора. [19]
![]() |
Механические характеристики в системе ТРН-АД.| Диаграммы напряжений и токов системы ТРН-6Т ( KL-нагрузка. [20] |
При управлении ТРН с синхронизацией по току отсчет момента включения тиристоров у производится от момента достижения нулевого значения тока в предыдущем периоде. Указанная выше внутренняя обратная связь в зоне малых скольжений носит отрицательный характер, колебания момента и скорости в разомкнутой системе отсутствуют. [21]
![]() |
Двух-полупериодный ти-ристорный усилитель с плавным регулированием. [22] |
В режиме плавного регулирования применимы все способы изменения моментов включения тиристоров, описанные выше для однополупериодного усилителя. Своеобразие заключается в необходимости синхронизировать включающие импульсы по полупериодам и фазам. [23]
![]() |
Осциллограммы управляющего импульса и тока колебательного контура ТГИ-К. mt 100 мкс / дел, mu5 В / дел. [24] |
Под диапазоном угла управления ТГИ-К понимают диапазон возможного изменения момента включения тиристора, при котором отсутствует ток подпитки. Этот ток протекает от источника питания Е через тиристор, удерживая его, и может быть значительно больше тока колебательного контура, особенно после насыщения ИТр. В результате этого резко увеличивается потребление дополнительной мощности из сети, что нежелательно. [25]
Предположим, что напряжение на конденсаторе не равно напряжению питания в момент включения тиристоров. Тогда после включения тиристорного ключа конденсатор может заряжаться большим током до напряжения питания за очень короткий промежуток времени. Вследствие большой перегрузки по току ( dl / dt) тиристорный ключ может выйти из строя. Для устранения этой проблемы последовательно с конденсатором включается демпфирующая катушка индуктивности, которая поддерживает значение dl / dt в пределах номинальных параметров тиристора. [26]
Сущность управления выпрямленным напряжением заключается, как отмечалось, в задержке момента включения тиристора по отношению к моменту его естественного отпирания. [27]
При импульсном режиме тиристоры V7 ( V8) включаются с некоторым запозданием относительно момента включения тиристоров VI - V4, что обеспечивает получение, на выходе ИМПУЛЬСОВ с малой амплитудой и большой длительностью. При одновременном включении тиристоров V7 ( V8) с тиристорами V2 ( V3) и одновременным выключением тиристоров VI ( V4) на выходе выпрямителя получают импульс большой амплитуды и малой длительности. При этом повышается коэффициент передачи трансформатора. [28]
![]() |
Функциональная схема асинхронной СИФУ. [29] |
Функциональная схема асинхронной СИФУ приведена на рис. 3.7. Устройство синхронизации производит возврат интегратора блока БЗ в исходное состояние в момент включения тиристора, поэтому задержка включения следующего тиристора отсчитывается не от напряжения сети, а от момента включения предыдущего. Необходимые значения углов а поддерживаются за счет отрицательной обратной связи по одной из выходных координат преобразователя. Поэтому асинхронные СИФУ неработоспособны без сигнала обратной связи и применяются только в замкнутых САУ, синхронные же могут работать как в замкнутых, так и в разомкнутых САУ. [30]