Cтраница 1
Схемы выпрямления, как и схемы стабилизации напряжения, весьма разнообразны. [1]
Схема выпрямления каскадная, состоит из трех последовательно соединенных тиристорных выпрямителей. Такая каскадная схема была предложена М. А. Смирнитским и разработана в 1971 г. ВНИИЭМ, ВНИИ-электромашем и ПО Уралэлектротяжмаш им. [2]
![]() |
Однополупериодная схема выпрямления ( а и кривые э. д. с. источника переменного тока ( б, выпрямленного тока ( а, выпрямленного напряжения ( г и напряжения на вентиле ( о. [3] |
Схемы выпрямления двухполупериодная с нулевым выводом и мостовая двухполупериодная. В однофазных двухполупе р и о д н ы х схемах крайние выводы а и Ъ ( рис. 224, а) относительно нулевого вывода 0 образуют двухфазную систему. [4]
![]() |
Схема включения ртутного выпрямителя. [5] |
Схемы выпрямления различают в зависимости от числа фаз вторичной обмотки трансформатора, питающего приемник постоянного тока, а также от того, на какое напряжение ( фазное или междуфазное) включен приемник. В зависимости от числа фаз вторичной обмотки, в которые включены вентили, различают схемы выпрямления одно -, двух -, трех -, шести -, двенадцатифазные. [6]
Схемы выпрямления с преобразованием числа фаз выпрямляемого тока известны давно и применяются широко в самых разнообразных устройствах электрического питания. Примером простейшего преобразования числа фаз выпрямления является двухтактная однофазная схема выпрямления со средней точкой вторичной обмотки трансформатора, что дает основание называть эту схему двухфазной схемой выпрямления. Не менее широко известны трансформаторы, у которых первичная обмотка трехфазного тока, а вторичные обмотки образуют систему шести или двенадцатифазного тока. [7]
Схема выпрямления - однофазная, мостовая, с разобщенной на два контура полюсовой точкой. [8]
Схемы выпрямления с умножением напряжения позволяют пот лучить значительно большие выпрямленные напряжения при тех же напряжениях на вторичной обмотке трансформатора. Однако наличие последовательно соединенных вентилей увеличивает внутреннее сопротивление выпрямителя. [9]
![]() |
Последовательное включение вентилей, а - характеристики. б - схема. [10] |
Схемы выпрямления классифицируются по следующим признакам: а) по характеру протекания тока в нагрузке в течение каждого из полупериодов фазного напряжения; б) по количеству фаз переменного напряжения, подаваемого на выпрямитель; в) по количеству фаз источника электропитания. [11]
![]() |
Схемы выпрямителей с удвоением напряжения. [12] |
Схемы выпрямления с умножением напряжения позволяют получать на выходе выпрямителя постоянное напряжение, величина которого больше амплитуды входного переменного напряжения. [13]
![]() |
Однополупе-риодное выпрямление.| Двухполупериод-ное выпрямление.| Мостовой двухполупе-риодный выпрямитель. [14] |
Схемы выпрямления с применением полупроводниковых вентилей по существу остаются теми же, что и рассмотренные в § 13 - 7 для кенотронов. [15]