Cтраница 2
С изменением углов управления комплектами вентилей а: и аи уравнительные напряжения изменяются, изменяются также их форма, фаза и частота. [16]
При сеточном регулировании уравнительное напряжение возрастает: так, при а30 уравнительное напряжение достигает примерно 20 % выпрямленного напряжения. [17]
Как уже сказано выше, согласование управления группами вентилей производится так, чтобы постоянная составляющая уравнительного напряжения в реверсивном контуре - отсутствовала. [18]
![]() |
Преобразователь частоты с непосредственной связью. а - схема. б - кривая выходного напряжения. в - углы а. а2 при синусоидальном законе управления. [19] |
Вследствие того, что при формировании кривой выходного напряжения с угловой частотой 2 УГЛЫ i и сс2 периодически изменяются, в контуре, содержащем преобразователи, возникает уравнительное напряжение Uyp. [20]
Появление динамического уравнительного тока обусловлено тем, что в переходных режимах напряжения выпрямителя и инвертора не согласуются между собой, благодаря чему в реверсивном контуре на некоторое время появляется неуравновешенная постоянная составляющая уравнительного напряжения, направленная согласно с проводимостью вентилей. [21]
![]() |
Временные диаграммы напряжений и токов ( а-в, кривые изменения углов регулирования а, и аг2 во. [22] |
При согласованном управлении вентильными комплектами в ПЧНС из-за разности мгновенных значений напряжения на выходе вентильного комплекта, работающего в выпрямительном режиме, и внутренней противоЭДС комплекта, работающего в инверторном режиме, возникает уравнительное напряжение Цур ( см. рис. 37.37, в) и протекает уравнительный ток. [23]
![]() |
Трехфазный выпрямитель с уравнительным реактором. а - схема. б-д - диаграммы токов и напряжений. [24] |
Уравнительный реактор выравнивает мгновенные значения напряжений двух вторичных обмоток. Это происходит под действием уравнительного напряжения; ( на рис. 12, б показано заштрихованными криволинейными треугольниками), которое наводится в полуобмотках реактора УР. [25]
При ая / 6 уравнительные напряжения одновременно в двух контурах не существуют. При возрастании а время одновременного существования уравнительных напряжений увеличивается. [26]
В наиболее распространенной противопараллельной схеме существуют два контура уравнительных токов. Уравнительные токи iypi и г Ур2 определяются уравнительным напряжением для каждого угла управления и выбранной индуктивностью ограничивающего реактора. [27]
Использование коротких сдвоенных импульсов для включения тиристоров изменяет картину образования уравнительных напряже-ний при нелинейном согласовании групп вентилей реверсивного преобразователя. При работе одной из групп реверсивного преобразователя в выпрямительном режиме с большими углами управления ( рис. 3 - 28) при прерывистых уравнительных токах наблюдается исчезновение уравнительного напряжения ( рис. 3 - 28 6) или образование его по второму из сдвоенных импульсов ияверторной группы ( рщ. [29]
На рис. 12 приведены совмещенные диаграммы средних значений статических уравнительных токов для всех рассмотренных схем ионного возбуждения и ионного привода. Обращает на себя внимание тот факт, что диаграммы для ионного привода ( кривые 4 и 5)) проходят выше диаграмм для ионного возбуждения, причем проходят по вершинам максимумов этих кривых. Это объясняется тем, что при значениях угла регулирования 30, 60 и 90 форма уравнительного напряжения имеет симметричный характер, а моменты зажигания выпрямителя и инвертора совпадают. Поэтому среднее значение уравнительного тока в указанных точках не зависит от того, разомкнута ли цепь нагрузки или же замкнута на источник с напряжением, равным среднему напряжению преобразователя, хотя форма уравнительного тока при этом и может меняться. [30]