Cтраница 2
Возможность отказаться от применения относительно дорогостоящих дросселей, устанавливаемых в обычных схемах для ограничения уравнительных токов, является основным, преимуществом принципа раздельного управления группами вентилей. [16]
![]() |
Функциональная блок-схема ионного электропривода, построенного на операционных усилителях. [17] |
Возможность отказаться от применения относительно дорогостоящих дросселей, устанавливаемых в обычных схемах для ограничения уравнительных токов, является основным преимуществом принципа раздельного управления группами вентилей. Это преимущество достигается ухудшением характеристик преобразователя как объекта регулирования. [18]
В рассматриваемой схеме ( см. рис. 3.13, а) дроссели используют для ограничения вредных уравнительных токов, имеющих место в те короткие промежутки времени, когда тиристоры одной группы еще не закрылись, а другой уже открылись. Изменяя последовательность открывания тиристорных групп, получим обратное чередование фаз на нагрузке и, следовательно, реверсирование асинхронного двигателя. [19]
Центральным вопросом при конструировании статических преобразователей низкой частоты для подземных механизмов является способ ограничения уравнительных токов. С этим вопросом тесно связан выбор системы импульсно-фазового управления тиристорами. [20]
![]() |
Диаграмма формирования кривой напряжения пониженной частоты. [21] |
Так как основными показателями систем частотного управления электроприводами являются стоимость, габаритные размеры и масса, то такой способ ограничения уравнительных токов, несмотря на простоту и надежность для преобразователей большой мощности неприемлем. [22]
![]() |
Реверсивные мостовые схемы.| Линейные диаграммы уравнительных напряжений и токов во встречно-па. [23] |
При совместном1 управлении, даже если средние выпрямленные напряжения выпрямителя и инвертора одинаковы, мгновенные напряжения не равны и для ограничения уравнительного тока на требуемом уровне необходимо в контур между выпрямителем и инвертором включить токоогра-ничивающие реакторы. В перекрестной схеме имеется один контур уравнительных токов, а во встречно-параллельной и Я-схеме - по два контура. [24]
![]() |
Функциональная блок-схема электропривода постоянного тока на. [25] |
Питание каждого выпрямителя от отдельной обмотки трансформатора приводит к снижению уравнительного тока и к уменьшению габаритов реакторов, необходимых для ограничения уравнительного тока, протекающего между выпрямительной и инвер-торной группами вентилей. [26]
Применение регуляторка тока, компенсирующего Тя, позволяет строить быстродействующие системы регулирования и в случае согласованного управления реверсивным преобразователем, когда в цепи тока включены дроссели для ограничения уравнительных токов, т.е. когда JZj велико, в тем самым полностью использовать высокие динамические свойства вентильного преобразователя. [27]
![]() |
Блок-схема системы с тремя регуляторами. [28] |
Применение регулятора тока, компенсирующего 7, позволяет строить быстродействующие системы регулирования и в случае согласованного управления реверсивным преобразователем, когда в цепи тока включены дроссели для ограничения уравнительных токов, полностью использовать высокие динамические свойства вентильного преобразователя. [29]
Как видно из рис. 14 - 10, величина уравнительного тока ограничивается катодными реакторами, реактивным сопротивлением ошиновки выпрямителя хш, эквивалентным реактивным сопротивлением вторичных обмоток одновременно работающих анодов ха; уравнительный реактор в ограничении уравнительного тока не участвует. [30]