Зарядная схема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Зарядная схема

Cтраница 1


1 Зарядные схемы. а - однополупериодная. б - удвоения па-пряжения. а - первая ступень схемы умножения напряжения. РН - регулятор напряжения. Т - повышающий трансформатор. В - вентиль. з - защитное сопротивление. Сг - нагрузочный конденсатор. [1]

Зарядные схемы выполняются на сравнительно невысокое напряжение - до 400 кз и служат в основном для зарядки конденсаторов генераторов импульсных напряжений и токов и для испытания небольших объектов. На рис. 16.6 представлены наиболее распространенные зарядные схемы.  [2]

3 Зарядно-разрядное устройство станции СРЗ-А-М1. [3]

Зарядная схема распределяет электроэнергию напряжением 12 В от зарядного автоматического устройства через ЗРУ, коробку выводов и выносные блоки зажимов к АБ.  [4]

Расчет зарядной схемы ГИН включает определение изменения напряжения на конденсаторных ступенях, мощности питающего трансформатора, зарядных и защитного сопротивлений, необходимых для заряда п ступеней ГИН с емкостью ступени С за время заряда / 3, а также выбор выпрямителя и трансформатора питания накала катода.  [5]

Определяем параметры зарядной схемы ГИН. Расчет производим для одной половины схемы.  [6]

7 Зарядные схемы. а - однополупериодная. б - удвоения па-пряжения. а - первая ступень схемы умножения напряжения. РН - регулятор напряжения. Т - повышающий трансформатор. В - вентиль. з - защитное сопротивление. Сг - нагрузочный конденсатор. [7]

В качестве вентилей в зарядных схемах и каскадных генераторах применяются кенотроны и полупроводниковые вентили.  [8]

Напряжение на первичную обмотку повышающего трансформатора Тр зарядной схемы ( рис. 101) подается от регулятора напряжения РТр, который позволяет плавно повышать первичное напряжение от некоторого начального значения до номинального. В течение процесса зарядки напряжение повышается с такой скоростью, чтобы поддер-живать среднее значение зарядного тока равным допустимому среднему значению выпрямленного тока для данного числа вентилей.  [9]

10 Схема многоступенчатого генератора импульсных напряжений с двусторонней зарядкой. [10]

На рис. 4 - 5 а, б, в представлены зарядные схемы ГИН. Конденсаторы многоступенчатого ГИН получают одновременный независимый заряд. В этом случае зарядная схема почти не оказывает влияния на коэффициент использования ГИН, так как к моменту разряда на всех конденсаторах имеются равные напряжения.  [11]

Заряд конденсаторов ГИН на постоянном напряжении рассчитывается без особых затруднений приведением зарядной схемы с сосредоточенными постоянными к схеме с распределенными постоянными и решением дифференциальных уравнений однородной линии. Однако обычно используется заряд конденсаторов ГИН на выпрямленном напряжении, и точный математический расчет процесса заряда в этом случае усложняется.  [12]

Зарядка конденсаторов ГИН осуществляется выпрямленным напряжением. Зарядная схема состоит из испытательного трансформатора, выпрямителя, конденсаторов, зарядных защитного сопротивлений. В качестве выпрямителей обычно применяются кенотроны.  [13]

14 Зарядные схемы. а - однополупериодная. б - удвоения па-пряжения. а - первая ступень схемы умножения напряжения. РН - регулятор напряжения. Т - повышающий трансформатор. В - вентиль. з - защитное сопротивление. Сг - нагрузочный конденсатор. [14]

Зарядные схемы выполняются на сравнительно невысокое напряжение - до 400 кз и служат в основном для зарядки конденсаторов генераторов импульсных напряжений и токов и для испытания небольших объектов. На рис. 16.6 представлены наиболее распространенные зарядные схемы.  [15]



Страницы:      1    2