Регулирование - угло - зажигание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Регулирование - угло - зажигание

Cтраница 1


Регулирование угла зажигания осуществляют изменением фазы сеточного напряжения ис относительно анодного напряжения. Как видно из рис. 3 - 10 6, до точки 1 сетка имеет отрицательный потенциал больше критического, и анодный ток отсутствует. В точке U потенциал сетки отрицательный, но он меньше критического, и анодный ток возникает.  [1]

Регулирование угла зажигания с помощью подмагничивания имеет значительные преимущества по сравнению с управлением через фазорегулятор, так как дает возможность более быстрого изменения выпрямленного напряжения, легкого осуществления автоматизации процесса и простого дистанционного управления регулированием. Недостатком этого способа являются ограниченность диапазона регулирования и изменение при регулировании величины напряжения, подаваемого на сетки.  [2]

Регулирование угла зажигания а ионного вентиля, который для схемы рис. 7 - 1 я равен углу насыщения 9S магнитного усилителя и, следовательно, напряжения на нагрузке, производится с помощью обмотки управления ( или нескольких обмоток) магнитного усилителя.  [3]

Регулирование угла зажигания ртутных выпрямителей ( экситронов, игнитронов) и угла отпирания тиристоров обычно осуществляется за счет изменения фазы отпирающего импульса, подаваемого на сетку, зажи-гатель или управляющий электрод, относительно фазы анодного напряжения. Такой метод называется импуль-сно-фазовым.  [4]

5 Диаграмма напряжений к 2.| Трехфазная система управления тиристорами. [5]

Она обеспечивает диапазон регулирования угла зажигания 0 - 220 эл. Асимметрия отпирающих импульсов различных фаз при соответствующем подборе элементов схемы во всем диапазоне регулирования и изменения температуры от - 20 до 45 С не превышает 5 эл.  [6]

7 Упрощенная схема вентилыю-ма-шияного каскада с регулируемым трансформатором. [7]

Дальнейшее снижение скорости привода производится регулированием угла зажигания вентилей.  [8]

Регулирование скорости нарастания тока осуществляется регулированием угла зажигания силового триггера, а также изменением величины параллельно включенного сварочного трансформатора емкости.  [9]

10 Силовая схема преобразователя. 1 - 3 - тиристоры. 4 - 7 - диоды.| Фазорегулятор с цепью динамического смещения. [10]

Однако следует отметить, что при испытаниях данная схема обеспечивала регулирование угла зажигания только до 150 эл.  [11]

12 Схема вентильного преобразователя.| Схема иинтильного преобразователя частоты, непосредственно преобразующего 3-фазную систему заданной частоты в 1-фазную систему более низкой частоты.| Схема вентильного преобразователи чае юты длн преобразования.| Кривые напряжения низкой частоты для вентильных преобразователей частоты. [12]

Сеточное управление выполняет здесь единственную задачу - отпирает и запирает с заданной низкой частотой ту или иную группу вентилей без дополнит, регулирования угла зажигания вентилей. Преобразование частоты в этом случае - дискретное, причем интервалы между смежными частотами уменьшаются по мере уменьшения выходной частоты. Реактивная мощность частично передается непосредственно из питающей сети, а недостающая мощность должна компенсироваться конденсаторами в цени нагрузки.  [13]

14 Схема сеточного управления с насыщенными дросселями и вентилями в качестве пикообразующего устройства.| Схема сеточного управления с вентилями и транзисторами в качестве пикообразующего устройства.| Полуволновой магнитный уси-лртель. [14]

Фазосмещатель представляет собой мост LR. Диапазон регулирования угла зажигания порядка 150 - 160, время запаздывания - тысячные доли секунды.  [15]



Страницы:      1    2