Cтраница 1
Нагрузка инверторов может быть активной, активно-индуктивной или колебательным контуром. В электротермических установках нагрузкой обычно служит колебательный контур, образованный индуктивностью нагревателя и компенсирующей емкостью. В этом случае, как известно, ее параметры меняются в очень широких пределах. Это сопровождается изменением режима работы преобразователя в целом и его элементов, потребляемой мощности, а также структуры эквивалентной схемы. [1]
Нагрузкой инвертора может быть либо чисто активное сопротивление, либо сочетание активного сопротивления с индуктивностью, либо сочетание, в которое входит противо - ЭДС. Обычно проводится анализ явления коммутации в двух экстремальных ситуациях. [2]
Если нагрузка инвертора имеет большую индуктивность, в момент выключения тиристора на нем появляется высокое обратное напряжение. Это напряжение может вывести из строя тиристор. Диоды обратного тока подсоединены к каждому тиристору антипараллельно. Через эти диоды реактивная мощность, запасенная в нагрузке, возвращается обратно в источник питания. [3]
При уменьшении нагрузки инвертора перезаряд конденсатора происходит медленнее и базовое значение емкости С0 по ( 9 - 50) и ( 9 - 51) уменьшается пропорционально току нагрузки. Следовательно, обратно пропорционально увеличивается значение С и рабочая точка на кривой 1 рис. 9 - 19, б перемещается вправо. [4]
![]() |
Схемы замещения инверторов и диаграммы их выходных. [5] |
Законы изменения токов в цепи нагрузки инвертора напряжения при определенных условиях подобны законам изменения узловых потенциалов на шинах нагрузки инвертора тока. Такое соответствие законов известно в электротехнике как принцип дуальности ( двойственности) цепей. [6]
Угол 0 зависит от конструкции и нагрузки инвертора и может изменяться в сравнительно широких пределах. [7]
Чем определяется значение тока в цепи нагрузки инвертора. [8]
Однако эти уравнения не учитывают динамики нагрузки инвертора, что в ряде случаев может привести к существенным ошибкам. [9]
В схеме на рис. 8.18 г регулирование напряжения на нагрузке инвертора осуществляется за счет дополнительного регулируемого инвертора РЯ, который обеспечивает добавочный ввод энергии в цепь нагрузки. [10]
Здесь первичная обмотка трансформатора питания Тр2 управляемого выпрямителя включена последовательно с нагрузкой инвертора. [11]
![]() |
Схема инвертора с коммутирующим конденсатором и последовательной нагрузкой. [12] |
Принцип работы этой схемы в основном тот же, что и при параллельной нагрузке инвертора, за исключением того, что ток через нагрузку при заряде конденсатора течет в одном направлении, а при разряде - в другом. Это дает определенные преимущества с точки зрения устранения постоянной составляющей тока в нагрузке, что особенно важно, если нагрузка включена через повышающий трансформатор. [13]
![]() |
Внешние характеристики параллельного инвертора тока.| Входные характеристики параллельного инвертора тока. [14] |
Сгн - отношение приведенной к вентильной стороне трансформатора проводимости нагрузки к проводимости коммутирующего конденсатора, называемое часто степенью нагрузки инвертора. [15]