Cтраница 1
Параллельные вентили соединены между собой сопротивлениями связи, которые обеспечивают потенциальную связь между вентилями и позволяют иметь одну шунтирующую цепь на одно плечо. [1]
![]() |
Адаптивный регулятор частоты вращения. [2] |
При срабатывании предохранителей в цепях параллельных вентилей в преобразователях большой мощности необходимо уменьшить уставку ограничиваемого тока. Это осуществляется с помощью контрольных реле, снижающих значение уставки ограничиваемого тока. [3]
![]() |
Деление тока с помощью индуктивных сопротивлений. [4] |
Иногда ставится задача выбора оптимального значения индуктивности, при котором можно максимально загрузить вентили по току при заданной предельной температуре наиболее нагретого из параллельных вентилей. [5]
Для широкого внедрения полупроводникового электропривода необходима разработка и организация производства унифицированных блоков управления, серия которых должна удовлетворять типовым требованиям преобразователей при различном количестве последовательных и параллельных вентилей в плече. [6]
Точно так же значение 14 для отключения плавкого предохранителя, защищающего группу из N параллельных полупроводниковых вентилей, не должно быть больше, чем умноженная на N2 величина 14 для отдельных вентилей, если все параллельные вентили проводят равные токи. [7]
Повреждение вентилей может быть с обрывом цепи. При этом происходит перераспределение тока по параллельным вентилям, вызывающее их перегрузку. Пробой же вентилей без обрыва цепи приводит к перераспределению обратных напряжений в сторону увеличения напряжения на каждый вентиль. Очевидно, что оба вида таких повреждений отдельных вентилей опасны для остальных. [8]
Некоторые типы выпрямителей, начиная с размеров 100X100 мм и выше, выпускаются с параллельным соединением вентилей. Например, выпрямитель 100ЕМ24Г6, собранный по мостовой схеме, имеет 6 параллельных вентилей ( цифра 6 в маркировке выпрямителя) в каждом плече моста, а всего 24 вентиля. [9]
Повышение быстродействия электромагнитных вы ключателей по сравнению с масляными и значительное сопротивление дуги снижают термическое действие1 тока к.з. на элементы электроустановок. Вследствие этого создается возможность: отказаться от токоограничиваю-щих реакторов, а также применить кабели и шины меньшего сечения; снизить число параллельных вентилей в полупроводниковых установках и упростить их защиту благодаря отказу от предохранителей и быстродействующих выключателей. Ограничиваются размеры и тяжесть аварийных повреждений, а следовательно, сокращается время простоев электроустановок и снижаются затраты на их эксплуатацию. [10]
Взаимное расположение вентилей и предохранителей; БС дает возможность конструктивно создать равенство опротивлений параллельных ветвей. Такая конструкция лока ( максимальная кучность вентилей и симметричное асположение всех элементов схемы относительно гори-онтальной оси симметрии блока, на которой расположе-ы оба его вывода) позволяет получить равномерное рас-ределение тока в параллельных вентилях и минималь-ую суммарную индуктивность блока в целом. [11]
Преобразователь выполнен на вентилях ВЛ200 8-го класса по шестифазной схеме с уравнительным реактором. Каждое плечо схемы выпрямления состоит из 90 вентилей-18 последовательно соединенных при пяти параллельных ветвях. Равномерное распределение тока по параллельным ветвям обеспечивается благодаря большому числу последовательно соединенных вентилей и статистическому выравниванию суммарного прямого падения в каждой ветви. Между параллельными вентилями включены резисторы связи, которые обеспечивают ограничение обратного напряжения на параллельных вентилях на уровне минимального напряжения лавино-образования одного из лавинных вентилей. RC-цепи и шунтирующие резисторы не требуются благодаря лавинному характеру обратной ветви вентилей. [12]
Преобразователь выполнен на вентилях ВЛ200 8-го класса по шестифазной схеме с уравнительным реактором. Каждое плечо схемы выпрямления состоит из 90 вентилей-18 последовательно соединенных при пяти параллельных ветвях. Равномерное распределение тока по параллельным ветвям обеспечивается благодаря большому числу последовательно соединенных вентилей и статистическому выравниванию суммарного прямого падения в каждой ветви. Между параллельными вентилями включены резисторы связи, которые обеспечивают ограничение обратного напряжения на параллельных вентилях на уровне минимального напряжения лавино-образования одного из лавинных вентилей. RC-цепи и шунтирующие резисторы не требуются благодаря лавинному характеру обратной ветви вентилей. [13]
![]() |
Типовая схема импульсного модулятора на линии задержки. [14] |
Запирающий вентиль удерживает напряжение на конденсаторах линии задержки до тех пор, пока тиристор не откроется. Стрелкой б показан контур разряда конденсаторов линии задержки через тиристор. Энергия, запасенная в конденсаторах, подается через трансформатор к нагрузке в виде короткого импульса с плоской вершиной. Для того чтобы возвратить остаток накопленной энергии в конденсаторы и ограничить обратное напряжение на тиристоре, используется параллельный вентиль. [15]