Cтраница 1
Каскадная схема Вайля, описанная в данном докладе, базируется именно на этой основе. Эта синтетическая схема позволяет выбирать характеристики контура восстанавливающегося напряжения независимо от частоты ПВН. Таким образом, эта схема создает необходимые условия для воспроизведения требуемых переходных характеристик во время интервала взаимодействия даже при низкой частоте ПВН. [1]
Каскадная схема Вайля, которая основана на этом принципе, описана ниже. [3]
Каскадная схема Вайля характеризуется тем, что обеспечивается хорошее соответствие между переходными характеристиками в интервале взаимодействия этой схемы и схемы прямых испытаний. Эти характеристики каскадной схемы Вайля обеспечиваются включением в контуре восстановления схемы Вайля, который будем называть в дальнейшем основным, добавочного напряжения во время интервала высокого напряжения. [5]
С экономической точки зрения использование каскадной схемы Вайля при испытаниях с низкой частотой ПВН дает большое преимущество, так как не требует уменьшения частоты тока наложения при уменьшении частоты ПВН; первая может быть даже выше второй. В связи с этим не обязательно иметь большую энергию контура восстанавливающегося напряжения. В этом случае достаточно наличия повышенного добавочного напряжения во время интервала высокого напряжения, которое может быть получено от контура с высоким внутренним сопротивлением и, следовательно, небольшой мощности. [6]
![]() |
Каскадная схема Вайля. [7] |
На рис. 3 представлена принципиальная схема каскадной схемы Вайля. [8]
Кроме того, свойства, которыми обладает каскадная схема Вайля, позволяют не уменьшать значительно частоту тока наложения по отношению к частоте ПВН ( первая может даже превышать эту последнюю), что дает несомненные экономические преимущества, особенно для испытаний с ПВН низкой частоты. [9]
На рис. 5 показаны токи и напряжения ИВ и вспомогательного выключателя ВВз, которые возникают в результате взаимодействия трех контуров каскадной схемы Вайля. [10]
Каскадная схема Вайля характеризуется тем, что обеспечивается хорошее соответствие между переходными характеристиками в интервале взаимодействия этой схемы и схемы прямых испытаний. Эти характеристики каскадной схемы Вайля обеспечиваются включением в контуре восстановления схемы Вайля, который будем называть в дальнейшем основным, добавочного напряжения во время интервала высокого напряжения. [11]
Кроме того, демпфирующее сопротивление RE может быть выбрано равным сопротивлению схемы прямых испытаний. Таким орбазом, каскадная схема Вайля обеспечивает все условия переходного режима во время интервала взаимодействия, даже с ПВН очень низкой частоты. Сравнительные испытания в этом случае не являются обязательными. [12]
Вайля) - введен третий контур. Новая схема названа каскадной схемой Вайля. Она прошла лабораторные испытания. Авторы особо подчеркивают ее экономичность. [13]
На рис. 9 показаны зависимости реактивной мощности конденсаторов источника от частоты ПВН для двух вариантов схемы Вайля. Из рисунка видно, что с уменьшением частоты ПВН увеличиваются денежные затраты для источника напряжения схемы Вайля по сравнению с основным контуром каскадной схемы Вайля. [14]
Поскольку современный уровень знаний не позволяет с достаточной точностью определить влияние характеристик дуги во время интервала взаимодействия на процесс гашения, явления, происходящие в этот период, не должны нарушаться включением добавочного напряжения. Это условие может быть, в частности, выполнено включением добавочной части ПВН на контакты вспомогательного выключателя, который должен быть замкнут во время интервала взаимодействия и размыкаться в момент приложения напряжения. В каскадной схеме Вайля вспомогательный выключатель обтекается током, гашение которого происходит при переходе его через нулевое значение точно в момент, когда требуется осуществить наложение напряжения. [15]