Cтраница 2
Составляющие свободных токов, пропорциональные нагрузочному току Г, текут и обмотках в противоположных направлениях, так что их направления во внешних цепях одинаковы. Они убывают с постоянной промена Т, потока рассеяния трансформатора и, следовательно, исчезают значительно раньше, чем составляющие, пропорциональные намагничивающему току. Следовательно, приблизительно через полупериод поело включения нагрузочный ток трансформатора возрастет за счет свободного тока почти до двукратного значения нормального тока. Таким образом, трансформатор реагирует на внезапное появление нагрузочного тока так же, как индуктивная катушка с постоянной времени потока рассеяния трансформатора ( см. фиг. [16]
Возможно также включение цепи рекуперации на основной источник питания U. При рассмотрении процессов на интервале tz пренебрегаем потоками рассеяния трансформатора, потерями в стали, контур намагничивания выносим на зажимы конденсатора. [17]
Осциллограмма, изображенная на рис. 39, е, свидетельствует о самовозбуждений каскада. Причиной повышенного фона может быть потеря емкости конденсаторами фильтра выпрямителя или влияние потока рассеяния трансформатора или дросселя блока питания на трансформаторы усилителя. [18]
Следовательно, коэффициент мощности электровоза повышается. Это справедливо, если выключение витков обмотки низшего напряжения не изменяет проводимости цепей для потоков рассеяния трансформатора. В действительности проводимость при выключении витков несколько увеличивается. Однако приведенная индуктивность трансформатора падает настолько, что коэффициент мощности на ступенях пониженного напряжения заметно повышается. [19]
Схема замещения многообмоточного трансформатора отличается от двухобмоточного тем, что она имеет несколько лучей во вторичнойцепи ( рис. 3.9, б) в соответствии с числом вторичных обмоток. В; SHOM 500 В А) изоляция между обмотками имеет малую толщину, вследствие чего потоки рассеяния трансформаторов относительно малы. [20]
Индуктивность рассеяния Lp равна входной индуктивности реального трансформатора при коротком замыкании его выходной обмотки. Для уменьшения величины Lp стремятся по возможности приблизить обмотки трансформатора друг к другу и выбирают форму сердечника тороидальной. Последнее позволяет свести к минимуму поток рассеяния трансформатора. [21]
Опыт короткого замыкания производится в трехобмоточном трансформаторе три раза; поочередно подводится напряжение к одной из обмоток и замыкается другая обмотка при разомкнутой третьей. Напряжения короткого замыкания, которые при этом получаются, зависят от расположения обмоток. Наибольшее напряжение ыи получается между обмотками, наиболее удаленными друг от друга, так как в этом случае потоки рассеяния трансформатора достигают наибольшего развития. [22]
![]() |
Схема мостового тиристорного выпря - 9 - 9. [23] |
Двухполупериодные выпрямители выполняются и по схеме с трансформатором ( рис. 18 - 20), который имеет вывод от средней точки вторичной обмотки. Процессы в таком выпрямителе мало отличаются от описанных. Характерным является то, что переключение нагрузки из одной половины обмотки трансформатора в другую происходит с некоторой задержкой, обусловленной индуктивностью от потоков рассеяния трансформатора. В течение очень короткого времени переключения, когда открыты оба тиристора, вторичная обмотка трансформатора замыкается накоротко. [24]
Составляющие свободных токов, пропорциональные нагрузочному току Г, текут и обмотках в противоположных направлениях, так что их направления во внешних цепях одинаковы. Они убывают с постоянной промена Т, потока рассеяния трансформатора и, следовательно, исчезают значительно раньше, чем составляющие, пропорциональные намагничивающему току. Следовательно, приблизительно через полупериод поело включения нагрузочный ток трансформатора возрастет за счет свободного тока почти до двукратного значения нормального тока. Таким образом, трансформатор реагирует на внезапное появление нагрузочного тока так же, как индуктивная катушка с постоянной времени потока рассеяния трансформатора ( см. фиг. [25]