Cтраница 3
![]() |
Схема возбуждения гидрогенератора мощностью 178 МВт. [31] |
Время переключения схемы реверса не превышает времени переходного процесса для встречно-параллельной схемы с пониженным напряжением питания отрицательного преобразователя и составляет 0 25 - 0 3 с. На рис. 8 - 19 приведена упрощенная схема независимого возбуждения гидрогенераторов мощностью 178 МВт для ГЭС Джердап-Железные ворота. Для системы независимого возбуждения главного генератора и системы самовозбуждения вспомогательного генератора гидрогенераторов мощностью 178 МВт используется комплект тириторных преобразователей типов ПТ-10000 и ПТ-500. Тиристорный преобразователь системы независимого возбуждения главного генератора выполнен двухгрупповым с рабочей ( ПТ-10000-РГ) и форсиро-вочной ( ПТ-10000-ФГ) группами вентилей. Обе группы преобразователя выполнены по трехфазной мостовой схеме. Они идентичны по конструкции и электрической схеме, включены параллельно на общую нагрузку - ротор генератора. [32]
![]() |
Электромеханиче - силе тока. и величи магнитного потока Ф. [33] |
Таким образом, при увеличении коэффициента усиления прямой цепи ОФП встречно-параллельной схемы сближается с инверсной ОФП цепи отрицательной обратной связи. [34]
Двигатель Д получает питание от реверсивного ТП, собранного по мостовой встречно-параллельной схеме. [35]
Большинство установок привода с двумя комплектами тиристорных преобразователей выполняется по так называемой встречно-параллельной схеме. На рис. IV.23 приведены трехфазные нулевая ( а) и мостовая ( б) встречно-параллельные схемы реверсивного электропривода. [36]
![]() |
Встречно-параллельные схемы тиристорных регуляторов напряжения. [37] |
Тиристорные регуляторы напряжения для печей сопротивления выполняются, как правило, по встречно-параллельной схеме и включаются на первичной стороне трансформатора. При этом тиристоры рассчитаны на относительно высокие напряжения и небольшие токи. Нагрузка Z ( рис. 4.1) может обозначать как произвольную активно-индуктивную нагрузку, так и первичную обмотку трансформатора, нагруженного на нагреватель. [38]
![]() |
Структурные преобразования встречно-параллельных схем с нелинейными звеньями. [39] |
На схеме а рис. 13 - 5 показана схема обратной связи, или встречно-параллельная схема на нелинейных элементах, в том числе и узловом. [40]
Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей с помощью тиристорных устройств при фазовом управлении осуществляется по симметричным встречно-параллельным схемам в цепи статора и ротора ( рис. 8 9 а - в), В фазах статора при соединении по схеме, показанной на рис. 8.9, а, имеются все нечетные гармоники тока. В другой схеме ( рис. 8.9, б) в обмотках статора отсутствуют гармоники, кратные трем. Схема, показанная на рис. 8.9, в, обеспечивает регулирование угловой скорости асинхронного двигателя с фазным ротором путем изменения сопротивления в цепи ротора за счет фазового управления тиристоров. [42]
Основу силовой части схемы ограничителя составляют три блока вентилей, каждый из которых выполнен по встречно-параллельной схеме и включен в соответствующую фазу нагрузки. [43]
![]() |
Преобразователь для реверсивного электропривода, выполненный по мостовой трехфазной схеме. [44] |
Поэтому уравнительные напряжения и токи в мостовой бестрансформаторной схеме каждого контура рассчитывают по аналогии с трехфазной встречно-параллельной схемой. [45]