Cтраница 1
Большая скорость нарастания ( 106 - 10е а / сек) и большая амплитуда тока через отпирающийся тиристор в процессе коммутации могут привести к кумулятивным эффектам, причиной которых является конечная скорость распространения области протекания тока на поверхности полупроводниковой р-п-р-п структуры тиристора. [1]
Большая скорость нарастания аварийного тока при срыве инвертора, из-за чего повышаются требования к быстродействию защитных устройств. [2]
![]() |
Схемы четырехслойных структур ( а и б и продольные разрезы тиристоров таблеточного ( в и с односторонним отводом тепла, штыревой конструкции ( г. [3] |
При большой скорости нарастания тока, особенно при разрядке коммутирующих емкостей, могут возникать чрезмерные местные плотности тока, вызывающие нагрев и повреждение перехода. Поэтому ГОСТ 14069 - 72 для каждой группы тиристора устанавливается критическая скорость нарастания прямого напряжения Ды / Д / при максимально допустимой температуре структуры и напряжении, равном 0 67 повторяющегося, и критическая скорость нарастания прямого тока Дг / Дг. [4]
При больших скоростях нарастания магнитной индукции, имеющих место в импульсных трансформаторах, основным видом потерь в магнитном материале сердечника являются потери на вихревые токи. Так как любой контур, по которому замыкаются вихревые токи в пластине или ленте сердечника, содержит некоторую индуктивность, процесс нарастания вихревых токов в момент, начала импульса происходит не мгновенно, а с постоянной времени, определяемой отношением индуктивности контура к его активному сопротивлению. Размагничивающее действие вихревых токов вызывает увеличение тока первичной Обмотки. В результате, если постоянная времени нарастания вихревых токов значительно превышает время нарастания переднего фронта импульса, спад вершины растет, что учитывается уменьшением расчетного значения магнитной проницаемости материала сердечника при конструктивном расчете трансформатора [ Л7, стр. [5]
При больших скоростях нарастания магнитной индукции, имеющих место в импульсных трансформаторах, основным видом потерь в магнитном материале сердечника являются потери на вихревые токи. Так как любой контур, по которому замыкаются вихревые токи в пластине или ленте сердечника, содержит некоторую индуктивность, процесс нарастания вихревых токов в момент начала импульса происходит не мгновенно, а с постоянной времени, определяемой отношением индуктивности контура к его активному сопротивлению. Размагничивающее действие вихревых токов вызывает увеличение тока первичной обмотки. В результате, если постоянная времени нарастания вихревых токов значительно превышает время нарастания переднего фронта импульса, спад вершины увеличивается из-за влияния вихревых токов. Дополнительный спад может быть учтен соответствующим уменьшением расчетного значения магнитной проницаемости материала сердечника при конструктивном расчете трансформатора [ Л7, стр. [6]
![]() |
Кривые тока управления и.| Кривые напряжения на тиристоре в процессе выключения. [7] |
В случае большой скорости нарастания тока нагрузки, которая свойственна, например, процессу коммутации при разряде коммутирующих емкостей ( см. ниже), могут возникать местные чрезмерно большие плотности тока, повреждающие кристалл. [8]
Скважины с большой скоростью нарастания обводненности ( w 1 5 % / тыс. м3) соответствуют зоне С. [9]
В схемах с большой скоростью нарастания анодного тока для ускорения процесса переключения тиристора рекомендуется амплитуду тока управления выбирать в 2 - 4 раза больше тока спрямления. [10]
ИМС быстродействующих ОУ характеризуются большой скоростью нарастания входного напряжения ( более 50 В / мкс) и широкополосностью ( / ( Г К) МГц), что достигается введением в схему ОУ ВЧ-канала. [11]
![]() |
Зависимость технологической эффективно. [12] |
Высокий технологический эффект при больших скоростях нарастания обводненности в момент начала заводнения участка можно объяснить тем, что при вводе в действие очага резко изменяется направление фильтрационных потоков, что может значительно снизить скорость нарастания обводненности. За счет этого и имеют большой технологический эффект. В результате технологический эффект оказывается небольшим. [13]
![]() |
Состав продуктов недеструктивного-окисления парафина Г, Г. [14] |
Для более тяжелых углеводородов характерна большая скорость нарастания бифункциональных соединений. Так, если с увеличением глубины окисления от 0 02 до 0 05 содержание бифункциональных соединений для Си возрастает с 2 85 до 11 99 мол. [15]