Cтраница 4
Трансформаторы для полупроводниковых агрегатов электролизных установок.| Схемы выпрямительных агрегатов. [46] |
Трансформаторы выпрямительных агрегатов пригодны для внутренней и наружной установки. Температура окружающего воздуха должна быть не выше 40 и не ниже - 45 С. Трансформаторы допускают поперечное и продольное передвижение; колея 1 524X1 524 мм; каретки поворотные, катки с ребордами. [47]
Трансформаторы выпрямительных агрегатов с мостовой схемой выпрямления, имеющие две и четыре группы вторичных обмоток, обеспечивают двенадиатифазный режим выпрямления для каждого агрегата, при котором в питающей сети переменного тока отсутствуют высшие гармонические ниже одиннадцатого - порядка. Для o6ecnt - чения такого режима при мостовой схеме половина групп вторичных обмоток соединена в треугольник, а вторая половина в звезду. [48]
Для телемеханизируемых выпрямительных агрегатов, за исключением агрегатов, питающих непосредственно приводные механизмы, следует предусматривать полную автоматизацию процессов пуска и отключения, а также процессов охлаждения и других вспомогательных операций. [49]
Схема питания дуговой сталеплавильной электропечи. [50] |
В выпрямительных агрегатах используются неуправляемые и управляемые силовые кремниевые вентили, собранные по трехфазной мостовой схеме или по шестифазной нулевой схеме с уравнительным реактором. [51]
В компенсационном выпрямительном агрегате коммутация тока осуществляется совместным действием фазных напряжений трансформатора и напряжения коммутирующего устройства, состоящего из трехфазной уравнительной катушки и трехфазной батареи конденсаторов. В основной контур коммутации, в который входят очередная и предыдущая фазы питающего трансформатора, коммутирующим устройством вводится дополнительное напряжение, преодолевающее в момент коммутации междуфазное напряжение трансформатора и заставляющее ток переходить на очередную фазу раньше, чем это произошло бы при отсутствии коммутирующего устройства. Дополнительное напряжение создается конденсаторами, которые периодически перезаряжаются за счет прохождения через них тока нагрузки. [52]
В селеновых выпрямительных агрегатах применяются селеновые вентили и вспомогательные устройства. [53]
График реверсивного тока. / а, / к - соответственно анодный катодный токи.| Реверсивная схема на тиристорах с встречным включением схем выпрямления. [54] |
В отечественных выпрямительных агрегатах реверс тока в ванне осуществляется с одновременным регулированием времени прохождения тока прямой и обратной полярности. Схема реверса тока выполняется обычно на логических элементах. Автоматическая смена полярности осуществляется по заданной программе, которая может перестраиваться. [55]
График реверсивного ток.. / а, / п соотнесете нио анодный и катодный токи.| Реверсивная схема на тиристорах с встречным включением схем выпрямления. [56] |
В отечественных выпрямительных агрегатах реверс тока в ванне осуществляется с одновременным регу лированием времени прохождения тока прямой и обратной полярности. Схема реверса тока выполняется обычно на логических элементах. Автоматическая смена полярности осуществляется по заданной программе, которая может перестраиваться. [57]
В выпрямительных агрегатах электролизных установок одна часть выпрямительных блоков, собранных по мостовой схеме, питается от двух вторичных обмоток трансформатора, соединенных в треугольник, другая - от двух вторичных обмоток, соединенных в звезду. При такой схеме происходит двенадца-тифазное выпрямление, что значительно снижает пульсацию выпрямленного напряжения. [58]
В выпрямительных агрегатах малой и средней мощности при напряжениях до 300 В применяется трехфазная мостовая схема с нулем и с соединением вторичной обмотки трансформатора в звезду с выведенным нулем, а первичной - в треугольник. [59]