Cтраница 3
При трехфазной мостовой схеме двенадцатифазный эквивалентный режим работы выпрямления создается соединением вентильных обмоток одной половины преобразовательных трансформаторов в звезду, а второй - в треугольник. Если трансформатор питает два или четыре преобразователя, двенадцатифазный режим выполняется для каждого агрегата. [31]
При трехфазной мостовой схеме внешний ток обратного зажигания может возникнуть лишь в том случае, если обратное зажигание или пробой полупроводниковых вентилей произойдет одновременно в положительном и отрицательном полумостах схемы. Случай настолько маловероятный, что с ним можно не считаться. [32]
![]() |
Повышение тока / макс, вызванное постоянными составляющими свободного режима в анодных токах при коротком замыкании. [33] |
В трехфазной мостовой схеме можно, следо -, вательно, исходить при количественном определении тока короткого замыкания также из синусоидальной формы кривых анодных токов и токов во вторичных обмотках трансформатора. [34]
В трехфазной мостовой схеме для обеспечения одновременного открытия вентилей анодной и катодной группы необходимо подавать два коротких импульса, сдвинутых друг относительно друга на 60 электрических градусов. [35]
В трехфазной мостовой схеме с управляемыми вентилями ( рис. 25 э), так же как и с неуправляемыми, одновременно работают два тиристора: один из катодной ( нечетной) группы, другой из анодной ( четной) группы, и нагрузка в любой момент времени присоединяется к двум фазам вторичной обмотки трансформатора. [36]
В трехфазной мостовой схеме с управляемыми вентилями ( рис. 17, а), так же как и с неуправляемыми, одновременно работают два тиристора: один из катодной ( нечетной) группы, другой из анодной ( четной) группы, и нагрузка в любой момент времени присоединяется к двум фазам вторичной обмотки трансформатора. Отпирающие импульсы иа тиристоры нечетной группы подаются с опережением на 180 по отношению к тиристорам четной группы, присоединенным к тем же выводам вторичной обмотки, так как первые работают при положительных значениях фазных напряжений на анодах, вторые - при отрицательных на катодах. [37]
В трехфазной мостовой схеме с управляемыми вентилями ( рис. 15, а), так же как и с неуправляемыми, одновременно работают два тиристора: один из катодной ( нечетной) группы, другой из анодной ( четной) группы, и нагрузка в любой момент времени присоединяется к двум фазам вторичной обмотки трансформатора. [38]
В трехфазной мостовой схеме ( см. рис. 50) вентили включены в шесть плеч моста, на каждую фазу два плеча: катодное и анодное. [39]
В трехфазной мостовой схеме ( рис. 10.1, г) используется шесть диодов, объединенных в две группы - четную и нечетную. В нечетной группе проводит ток тот диод, потенциал анода которого превышает потенциалы двух других диодов; в четной группе оказывается проводящим тот диод, чей потенциал катода ниже потенциалов двух других. В любой момент времени ток проводят два диода - один из четной, а другой - из нечетной группы. К нагрузке, как следует из сказанного, приложено линейное напряжение вторичной обмотки, такое же напряжение приложено к запертому диоду. Коэффициент т для трехфазной мостовой схемы равен шести. [40]
![]() |
Схемы преобразования. [41] |
При трехфазной мостовой схеме ( рис. 2 - 86, б) первичная и вторичная обмотки преобразовательного трансформатора могут соединяться в звезду и в треугольник. Каждая фаза вторичной обмотки через вентили соединяется с положительным и отрицательным полюсом цепи постоянного тока. Каждый вентиль проводит ток в течении одной трети периода. [42]
![]() |
Схемы преобразования. [43] |
При трехфазной мостовой схеме ( рис. 5.3, б) первичная и вторичная обмотки преобразовательного трансформатора могут соединяться в звезду и в треугольник. Каждая фаза вторичной обмотки через вентили соединяется с положительным и отрицательным полюсами цепи постоянного тока. Каждый вентиль проводит ток в течение одной трети периода. [44]
В трехфазной мостовой схеме ( схема Ларионова, рис. 6 - 3, з, и) обратное напряжение на вентиле почти в 2 раза меньше, чем в трехфазной схеме, а частота пульсации в шесть раз больше частоты питающей сети. Схема обладает наилучшим использованием мощности трансформатора и наименьшим обратным напряжением на вентиле по сравнению с другими схемами выпрямителей. В схеме Ларионова не рекомендуется соединять вторичную обмотку трансформатора в треугольник из-за возможной перегрузки обмоток уравнительными токами, возникающими при асимметрии фазных напряжений. [45]