Cтраница 2
Вентильные преобразователи состоят из силовой части ( СЧ), работа которой была рассмотрена в гл. [16]
![]() |
Блочная схема. IH пираний вентилей. [17] |
Вентильный преобразователь необходимо рассматривать как звено всей замкнутой системы регулирования. При этом система сеточного управления должна соответствовать высоким динамическим свойствам самого преобразователя. [18]
На вентильные преобразователи, у которых вторичное напряжение преобразовательного трансформатора выше или равно 1000 В, распространяются такие же правила техники безопасности, как и для электроустановок напряжением выше 1000 В независимо от значения выпрямленного напряжения. [19]
![]() |
Охладители типа ОМ-ЮЗ и ОМ-104. [20] |
Такие вентильные преобразователи могут устанавливаться непосредственно в производственных помещениях и не требуют строительства специальных электротехнических помещений. [21]
Если вентильный преобразователь ВП является звеном общей системы автоматического регулирования, то для обеспечения высокой точности и качества работы можно перейти от систем с аналоговыми величинами к системам с величинами, представленными в цифровом коде. [22]
![]() |
Принципиальные схемы обмоток и схемы замещения трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения ( НН. [23] |
Для вентильного преобразователя, наоборот, с точки зрения ограничения токов КЗ и скорости нарастания тока di / dt при коммутации вентилей желательно, чтобы сопротивление трансформатора было сосредоточено в ветви, соответствующей обмотке высшего напряжения. Но при работе преобразователя в нормальных режимах этого не произойдет, так как обмотки НН имеют разные схемы соединений ( для мостовых схем - звезда - треугольник, а для нулевых - две обратные звезды) и моменты коммутаций токов в них не совпадают. [24]
![]() |
Схема электроснабжения промышленного предприятия.| Цеховые нагрузки. [25] |
Нагрузка вентильного преобразователя равна 10 MB-А. [26]
![]() |
Импульсы сетевого тока вентильного преобразователя в несимметричном режиме. [27] |
Подключение вентильного преобразователя к сети с однофазными нагрузками приводит к некоторому изменению первоначального значения коэффициента несимметрии, что в свою очередь сказывается на величине и фазе тока обратной последовательности преобразователя. Уточненное значение их может быть найдено путем последовательных приближений. Из ( 49) следует, что ток обратной последовательности преобразователей невелик: обычно он не превосходит 10 - 15 % соответствующего тока, обусловленного однофазными нагрузками. [28]
Расчеты вентильных преобразователей при наличии конденсаторов в силовой цепи отличаются большой громоздкостью. [29]
Задача вентильного преобразователя иная: он должен генерировать частоту, отсутствующую во входном сигнале. Требование это удается осуществить за счет нелинейных свойств электрических вентилей. Последние при всем разнообразии их типов обладают общим свойством - Односторонней проводимостью. Включая вентили - в цепь переменного тока или переключая их в цепи постоянного тока, удается менять направление потока мощности, частоту тока или напряжение в цепи. [30]