Cтраница 1
Гармонический состав тока графически может быть представлен дискретным спектром. [1]
Гармонический состав тока, потребляемого из сети управляемым выпрямителем, существенно зависит от характера нагрузки. [2]
Гармонический состав тока и напряжения на нагрузке можно найти с помощью разложения в ряд Фурье, рассматривая эти кривые как периодические функции с периодом Гр. Несложный анализ позволяет сделать следующие вы. [3]
Гармонический состав токов и напряжений в нелинейных цепях с симметричными характеристиками реактивных элементов определяется; за исключением особых случаев, только нечетными гармониками. [4]
Часто гармонический состав тока удобно определять сразу в аналитической форме. [5]
Рассмотрим гармонический состав тока и напряжения. Постоянная составляющая напряжения отличается от нуля, а ток не содержит постоянной составляющей, следовательно, входное сопротивление двухполюсника по постоянной составляющей бесконечно велико. По условиям задачи / ш m 0 5 А, в то время как основная гармоника кривой напряжения отсутствует: / ш т О, следовательно, входное сопротивление двухполюсника на частоте основной гармоники равно нулю. Такое сопротивление имеет двухполюсник рис 8.20, б в режиме резонанса напряжений, когда а. [6]
Рассмотрим гармонический состав тока фазы вентильной обмотки трансформатора. [7]
Изменение гармонического состава тока, потребляемого из сети, приводит к изменению важного энергетического показателя выпрямителя-коэффициента мощности. [8]
При соединении обмотки статора в звезду с заземленной нейтралью гармонический состав токов ухудшается и & Пр увеличивается. При применении несимметричных Г ПН с уменьшенным количеством тиристоров гармонический состав токов ухудшается. [9]
Коэффициент мощности комплектов уменьшается пропорционально глубине регулирования; в результате изменения гармонического состава тока напряжение на выводах лампы уменьшается, что приводит к некоторому снижению светового потока, поэтому применительно к системам с разрядными лампами целесообразно предусматривать возможность стабилизации мощности ламп. [10]
![]() |
Схемы статорных цепей асинхронного двигателя при тири-сторном управлении. [11] |
При анализе асинхронного электропривода с ти ри-сторным управлением необходимо учитывать, что гармонический состав токов и напряжений, питающих двигатель, зависит от схемы соединения обмоток статора и выбранной схемы КТЭ. [12]
Трехфазная мостовая схема и шестифазная схема с уравнительным реактором имеют одинаковую кратность пульсаций в кривой выпрямленного напряжения и одинаковый гармонический состав тока, потребляемого из питающей сети. Однако при трехфазной мостовой схеме расчетная мощность преобразовательного трансформатора существенно меньше и значительно улучшаются условия его работы. [13]
![]() |
Принципиальная схема инвертора. [14] |
За полупериод выходного напряжения основной тиристор отпирается 6 раз, чем обеспечивается возможность регулирования выходного напряжения, улучшение гармонического состава тока нагрузки на низких частотах. При этом после второго и третьего отпираний силовой тиристор не запирается, обеспечивая подключение всех трех фаз к одному из полюсов источника питания. [15]