Cтраница 3
На рис. 12 показав преобразователь пониженной частоты, выполненный по иестифазиой ( мостовой) схеме с трехфазный выходом. Силовой трансформатор имеет две вторичные обмотки, каждая из которых питает половину мостов преобразователя. Установленная мощность трансформатора в такой схеме примерно на 10, а ограничивающих реакторов более, чем в 2 5 раза меньше, чем в схеме рис. И. К преимуществам шестифэзной схемы следует отнести также и то, что амплитуда пульсаций в кривой вторичного напряжения по сравнению со схемой рис. II. Это приводит к значительному снижению веса и габаритов сглаживающего фильтра. Возможно применение трансформатора с одной вторичной оомоткой. При этом однако заметно возрастает установленная мощность ограничивающих реакторов. Аналогичный результат получается и при выполнении этой схемы без трансформатора. При условиях аналогичных предыдущему случаи область прнменеьия схемы может охватывать электроприводы с асинхронными двигателями мощностью до 100 - 150 квт. Применение мостовой схемы позволяет здвое увеличить напряжение на выходе преобразователя. Предельная частоты напряжения на выходе преобразователя, выполненного но схеме рис. 12 по сравнению со схемой рис. 11 возрастает также примерно вдвое. [31]
![]() |
Осциллограмма тока, потребляемого из питающей сети.| Схема преобразователя с трехфазным выходом. целесообразно ВЫПОЛНЯТЬ ПО двенадцати. [32] |
На рис. 11 показан преобразователь пониженной частоты, выполненный по шестифаз-ной ( мостовой) схеме с трехфазным выходом. Силовой трансформатор имеет две вторичные обмотки, каждая из которых питает половину мостов преобразователя. [33]
Микросхема представляет собой фазосдвигающий резонансный контроллер. Предназначена для управления мощным мостовым каскадом с помощью сдвига по фазе момента переключения одной половины моста относительно другой, используя ШИМ-мо-дуляцию совместно с резонансными методами и переключением при нулевом напряжении для повышения эффективности импульсных источников вторичного электропитания на высоких частотах. [34]
Величины и направления реакций опор В к С неизвестны. Также неизвестны величины и направления реакций в шарнире А, приложенных к левой и правой половинам моста. [35]
![]() |
Кривые напряжений в полууправляемой схеме катодной ( а, анодной ( б групп тиристоров и кривые выпрямленного напряжения ( в при различных углах а. [36] |
Для несимметричных схем зависимости ( 21) и ( 24) нарушаются. Обычно для этих схем величину cos ф опрделяют, исходя из потребления активной и реактивной мощностей каждой половины моста. [37]
Механизмы передвижения мостов ( см. разд. При больших мощностях привода в кранах ответственного назначения ( например, металлургических) предусматривают по два механизма передвижения на каждой половине моста. [38]
Протекая по обмоткам катушек Ki и К2, переменный ток наводит магнитный поток, образующий два контура, проходящих через плунжер и магнитопровод. При среднем положении плунжера обе половины магнитопровода симметричны, поэтому индуктивное сопротивление катушек К и / ( 2 одинаково и ток, проходящий по О беи м половинам моста, имеет равную величину. Сумма обоих потоков тока, проходящего через диагональ моста, благодаря противоположности фаз в каждый момент времени равна нулю. [39]
Усилители постоянного тока ( УПТ), входящие в вольтметры, должны иметь стабильный коэффициент усиления и малый дрейф выходного напряжения. Это достигается применением усилителей, выполненных по мостовым схемам. Дестабилизирующие факторы действуют на обе половины моста одинаково. Помехи также действуют на соседние плечи примерно одинаково и не вызывают дополнительного разбаланса моста. Отрицательная обратная связь делает работу усилителя стабильной, а его характеристику линейной в широких пределах. [40]
Передние находились посередине моста, когда услышали страшный треск, похожий на непрерывную ружейную пальбу, и в тот же момент половина моста упала в реку, увлекая за собой главный пилон, который они прошли, в сторону пролета вместе с каменной облицовкой, и все, кто был на мосту, оказались в реке или среди цепей. [41]
В электронных вольтметрах УПТ должны иметь высокую стабильность коэффициента усиления и пренебрежимо малый дрейф выходной величины. Часто их выполняют по мостовым схемам с отрицательной обратной связью. Преимущественное применение мостовых схем обусловлено сравнительной простотой установки нуля без вспомогательных источников; существенным уменьшением дрейфа вследствие того, что любые изменения в обеих половинах моста одинаковы; значительным уменьшением влияния помех, так как помехи наводят в электронных приборах, включенных в соседние плечи, примерно одинаковые напряжения, что не вызывает дополнительного разбаланса моста. Отрицательная обратная связь повышает стабильность работы схемы и делает ее нечувствительной к перегрузкам. Характеристика усилителя, выполненного по мостовой схеме с обратной связью, линейна в достаточно широких пределах. [42]
В отверстии магнитопровода перемещается стальной стержень 5 ( плунжер), механически связанный с чувствительным органом прибора, измеряющего регулируемую величину. В равновесном состоянии плунжер датчика устанавливается симметрично относительно обеих катушек. При подключении первичной обмотки 4 трансформатора к сети переменного тока между концами каждой из вторичных обмоток 3 появляется напряжение, под влиянием которого в каждой половине моста проходит ток. Магнитные потоки, образующиеся при обтекании катушек датчика током от вторичных обмоток трансформатора, образуют два контура, проходящих через плунжер и магнитопровод. При этом в половинах моста благодаря его симметрии протекают токи, равные по величине, а ток в диагонали и на сопротивлении R. [43]
В отверстии магнитопровода помещен стальной сердечник 2 ( плунжер), механически связанный с чувствительным органом прибора, измеряющего регулируемую величину. В равновесном состоянии плунжер устанавливается симметрично относительно обеих катушек. При подключении первичной обмотки трансформатора Тр к сети переменного тока между началом и коицом каждой из секций вторичной обмотки появляется напряжение, под влиянием которого в обеих половинах моста проходит ток. Поэтому направление движения тока по цепям обеих половин моста через общую диагональ а-б в каждый момент времени противоположно. Отсюда следует, что в схеме, питающейся переменным током, фазы тока, протекающего по общей диагонали в цепях обеих половин моста, взаимно противоположны. [44]
В отверстии магнитопровода помещен стальной сердечник 2 ( плунжер), механически связанный с чувствительным органом прибора, измеряющего регулируемую величину. В равновесном состоянии плунжер устанавливается симметрично относительно обеих катушек. При подключении первичной обмотки трансформатора Тр к сети переменного тока между началом и коицом каждой из секций вторичной обмотки появляется напряжение, под влиянием которого в обеих половинах моста проходит ток. Поэтому направление движения тока по цепям обеих половин моста через общую диагональ а-б в каждый момент времени противоположно. Отсюда следует, что в схеме, питающейся переменным током, фазы тока, протекающего по общей диагонали в цепях обеих половин моста, взаимно противоположны. [45]