Несимметричная мостовая схема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Несимметричная мостовая схема

Cтраница 2


Этого нельзя предположить в общем случае для несимметричной мостовой схемы, а в случае режима работы с глубиной регулирования более 50 % вообще работа преобразователя невозможна. В этом заключается одно из существенных различий рассматриваемых схем и с этим следует считаться при выборе схемы выпрямления при проектировании преобразователя.  [16]

Из двух вариантов включения тиристоров и диодов в однофазной несимметричной мостовой схеме наиболее предпочтительным является вариант по рис. 2 - 141, в. В этом случае функции шунтирующей цепи выполняют два последовательно включенных диода силовой схемы.  [17]

18 Векторная диаграмма линейных напряжений. [18]

При анализе приведенных данных можно указать, что при работе несимметричной мостовой схемы на активную нагрузку средние значения токов вентилей, включенных в одну фазу трансформатора, при углах регулирования, отличных от нуля, не одинаковы.  [19]

I) и ( 2, можно заметить, что для несимметричной мостовой схемы выпрямленное напряжение, как и при симметричном режиме работы, определяется одной формулой во всем диапазоне регулирования.  [20]

Анализ приведенных зависимостей позволяет заключить, что при одинаковых значениях тока нагрузки / d работа несимметричной мостовой схемы характеризуется большей асимметрией токов через вентили, большим значением постоянной составляющей тока вторичной обмотки трансформатора и, следовательно, большим постоянным подмагничиванием сердечника. Коэффициент пульсаций выходного напряжения несимметричной схемы, имеющей большие значения для нормального режима по отношению симметричной схемы, еще более возрастает при работе в аварийном режиме. В этом также заключается отличие сравниваемых схем, которые необходимо учитывать при проектировании преобразователей.  [21]

Применяется одноканальный регулятор с тройной частотой [ Л 1 ] для управления трехфазными схемами выпрямления или несимметричной мостовой схемой. В этом случае упрощается система управления, уменьшаются габариты, вес и стоимость, повышается надежность.  [22]

В связи с этим в настоящей главе рассматривается работа выпрямителей при частичных, отказах только с трехфазными несимметричными мостовыми схемами. Как будет показано ниже, в целом ряде случаев эксплуатация выпрямителей с этими схемами при частичных отказах является допустимой, если заранее будут приняты меры, обеспечивающие работу в этом режиме без дальнейшего развития аварии с необходимостью отключения преобразователя.  [23]

В схеме по рис. 2 - 144, а не допускается съем управляющих импульсов, так же как и в рассмотренной выше несимметричной мостовой схеме.  [24]

Не приводя аналитических выражений для коэффициентов пульсаций и энергетических показателей, укажем, что при потере управляемости одним из вентилей в трехфазном выпрямителе с несимметричной мостовой схемой происходит изменение этих величин. В частности, в выпрямленном напряжении возрастают 1 - 2-я гармонические составляющие при значительном снижении 3-я гармонической составляющей.  [25]

26 Энергетические показатели преобразователей.| Схемы и характеристики реверсивных электроприводов. [26]

На рис. 2 - 146 6, даны реальные диаграммы, построенные с учетом угла коммутации, на которых сравнивается потребление реактивной мощности преобразователями с различными схемами выпрямления: трехфазной симметричной мостовой схемой, трехфазной симметричной мостовой схемой с нулевым диодом, несимметричной мостовой схемой и с последовательным соединением несимметричных мостов.  [27]

28 Графические зависимости Р ( а выпрямителя а.| Графические зависимости. [28]

На рис. 3.8, построенные в соответствии с ( 3 - 28) и ( 3 - 29) г приведены графические зависимости коэффициентов пульсаций от угла регулирования. Наличие третьей гармонической составляющей в кривой выпрямленного напряжения и более высокий результирующий коэффициент пульсации являются существенными недостатками трехфазной несимметричной мостовой схемы по сравнению с симметричной.  [29]

На рис. 3.12 приведена графическая зависимость, иллюстрирующая это положение. Подобного явления не возникает при работе симметричной трехфазной мостовой схемы, в этом заключается одна из характерных особенностей несимметричной мостовой схемы при работе выпрямителя с активной нагрузкой. С этим необходимо считаться и учитывать неравномерность загрузки вентилей и фаз при расчете и выборе элементов силовой схемы и некоторых параметров выпрямителя.  [30]



Страницы:      1    2    3