Cтраница 2
В некоторых случаях такой способ выключения приводит к значительному усложнению схемы установок и ухудшению их эксплуатационных параметров. [16]
![]() |
Схема переключателя постоянного тока на триодных тиристорах. [17] |
В схеме рис. 49 способ выключения тиристора, проводящего ток от источника постоянного напряжения, сводится к подключению на электроды тиристора заряженного конденсатора так, чтобы катод получил положительный потенциал относительно анода. Конденсатор С заряжается при подаче импульса на управляющий электрод тиристора Тг, тиристор включается, и нагрузка оказывается почти под полным напряжением питания. В это время конденсатор заряжается через сопротивление R. Тиристор Т2 включается при подаче на него импульса, напряжение конденсатора С прикладывается к тиристору 7, смещая его в обратном направлении. Заряженный конденсатор представляет собой источник отрицательного напряжения с очень низким сопротивлением, что обеспечивает возможность прохождения достаточно большого обратного тока и выключение тиристора в кратчайший срок. [18]
Оно также зависит от способа выключения реле ( разрыв, закорачивание цепи) и начального положения якоря, определяемого штифтом отлипания. [19]
![]() |
Вольт-амперная характеристика р - п - р - - структуры. [20] |
Возможна также комбинация этих двух способов выключения - одновременное изменение полярности приложенного напряжения и подача запирающего импульса тока в цепь управления. [21]
![]() |
Выключение секций петлевой обмотки. [22] |
На рис. 11, а показан способ выключения секции петлевой обмотки, имеющей соединение с корпусом или обрыв. Концы поврежденной секции отпаивают от коллектора, а две коллекторные пластины, к которым были они приключены, соединяются между собой путем пропайки или же перемычкой, надежно припаиваемой к коллекторным пластинам. Концы выключенной секции изолируют. Если в секции имеется соединение между витками, то, кролю сказанного, необходимо еще разрезать секцию, чтобы в ней не моглп циркулировать токи, образующиеся в но-роткозамкнутой ветви при работе машины. [23]
На рис. 11, а показан способ выключения секции петлевой обмотки, имеющей соединение с корпусом или обрыв. Концы поврежденной секции отпаивают от коллектора, а две коллекторные пластины, к которым были они приключены, соединяются между собой путем пропайки или же перемычкой, надежно пропаиваемой к коллекторным пластинам. Концы выключенной секции изолируют. [24]
![]() |
Выключение секций петлевой обмотки. [25] |
На рис. 11, а показан способ выключения секции петлевой обмотки, имеющей соединение с корпусом или обрыв. [26]
Счетчики и распределители, построенные по способу выключения тактовым импульсом и содержащие коммутирующий транзисторный ключ ( см., например, рис. 8.10), могут обеспечить быстродействие, близкое к времени выключения используемых тиристоров, причем без уменьшения в процессе счета амплитуды выходного сигнала, что, как показано ниже, свойственно режиму неполного перезаряда коммутирующего конденсатора. [27]
Измерение малых давлений с помощью пьезоэлектрического индикатора производится способом электрического выключения датчика на время действия высокого давления. Датчик повышенной чувствительности, рассчитанный по прочности на наивысшее давление в цилиндре, устанавливается на крышке цилиндра. Индикатор настраивается на чувствительность, достаточную для получения диаграммы в требуемом масштабе. Для устранения перегрузки усилителя и шлейфа применяют вращающийся выключатель. [28]
Рассмотрим процесс отпускания реле, характер которого существенно зависит от способа выключения обмотки. [29]
![]() |
Схема тиристорного усилителя действующего значения переменного тока. [30] |