Инверторный режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Инверторный режим

Cтраница 3


31 Схема системы защиты тиристорного реверсивного преоб - разователя с емкостным прерыванием тока и импульсным дуговым коммутатором. 90. [31]

Различают реверсивные преобразователи с раздельным управлением, когда только работающий выпрямитель может переводиться в инверторный режим, и с согласованным управлением, когда одновременно один выпрямитель может работать в выпрямительном, а другой - в инверторном режиме.  [32]

33 Схема установки для поглощения избыточной энергии ре. [33]

Кроме того, выпрямительные агрегаты на подстанции, которые не приспособлены к переключению на инверторный режим, при появлении избыточного тока должны быть достаточно быстро отключены. Если они останутся включенными, то будут продолжать выпрямлять ток, который инверторный агрегат будет преобразовывать в переменный, что вызовет лишние потери энергии и уменьшит эффективность инвертирования. Дополнительное коммутационное оборудование выпрямительно-инверторного агрегата ( быстродействующие выключатели, разъединители), связанное с системой автоматики, переводит агрегат в режим инвертирования.  [34]

При а 90 или р ( 180 - и) 90 выпрямитель переходит в инверторный режим. На рис. 78 д и е приведены кривые фазных напряжений при работе трехфазной мостовой схемы в инзер-торном режиме. При переходе схемы в инверторный режим направление тока остается неизменным, а знак напряжения на стороне постоянного тока меняется на обратный.  [35]

В качестве нагрузки выбрана активно-индуктивная с противо-эдс, обеспечивающая как выпрямительный, так и инверторный режим работ схемы.  [36]

Угол опережения ( 5, дополняющий угол а до 180, является при анализе инверторных режимов более удобным параметром, чем угол а, применяемый при анализе выпрямительных режимов.  [37]

Тиристорные системы возбуждения должны предусматривать возможность гашения поля генераторов и синхронных компенсаторов переводом преобразователя в инверторный режим.  [38]

Гашение поля гидрогенератора может осуществляться включением обмотки возбуждения на разрядное устройство, переводом преобразователя в инверторный режим. Возможно также гашение поля гидрогенератора посредством гашения поля возбудителя или сочетанием обоих способов.  [39]

Тиристорные системы возбуждения должны предусматривать возможность гашения поля генераторов и синхронных компенсаторов переводом преобразователя в инверторный режим.  [40]

41 Схема автоматического поддержания постоянства скорости ионного электропривода с помощью поворотных фазорегуляторов и электромашинного усилителя. [41]

Для ускорения гашения или уменьшения тока возбуждения предусматривается на это время перевод ионного преобразователя на инверторный режим, при котором энергия, запасенная в обмотке возбуждения, чрезвычайно быстро отдается через инвертор в сеть переменного тока.  [42]

При отключении масляного выключателя Q происходит также форсированное гашение поля двигателя вследствие перевода основного преобразователя в инверторный режим.  [43]

Гашение поля турбогенератора при работе его с рабочим возбудителем осуществляется переводом тиристорных преобразователей VS1 и VS2 в инверторный режим и последующим ( с выдержкой времени) гашением поля возбудителя инвертированием также тиристорных преобразователей VS3 и VS4 возбудителя. Гашение поля турбогенератора при его работе с резервным возбудителем производится автоматом гашения поля, установленным в цепи ввода резервного возбудителя.  [44]

Для реверса двигателя необходимо перевести преобразователь П 2 в выпрямительный режим, а преобразователь П - в инверторный режим, что осуществляется установкой соответствующих углов зажигания систем управления вентилей преобразователей.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5