Cтраница 1
Многофазные схемы выпрямления в силу свойственных им положительных свойств рекомендуется применять в случае больших мощностей выпрямителей. [1]
Многофазные схемы выпрямления применяются главным обманом в выпрямительных устройствах большой мощности. В таких устройствах, как правило, используются газоразрядные вентили и фильтры с индуктивным входом, так как условия работы газоразрядных вентилей обычно исключают возможность применения фильтров с емкостным входом. Это объясняется тем, что в таких фильтрах возникают чрезвычайно большие зарядные токи, требующие применения неоправданно мощных вентилей. По указанным причинам многофазные схемы выпрямления в данном параграфе не рассматриваются. [2]
Приведенные многофазные схемы выпрямления с умножением напряжения в свое время были выполнены в расчете на использование многоанодных ртутных вентилей, которые не могут работать с емкостным характером нагрузки. [3]
Для сложных многофазных схем выпрямления, в которых число фазных обмоток первичной цепи трансформатора не равно числу фазных обмоток вторичной цепи, необходимо каждый раз вычислять соотношения токов и строить линейные диаграммы токов для определения формы кривой тока в первичной обмотке трансформатора. Для выпрямителей малых и средних мощностей, в которых применяются только описанные выше схемы выпрямления, можно пользоваться приведенными соотношениями, обязательно учитывая при этом ток холостого хода трансформатора. [4]
В многофазных схемах выпрямления, как и в однофазных, индуктивность нагрузки уменьшает пульсацию выпрямленного тока, и при со j, LH 5 RH можно считать, что ток в нагрузке постоянный по величине. [5]
![]() |
Двухмостовой несимметричный выпрямитель. [6] |
В многофазных схемах выпрямления повышение % достигается в многомостовых несимметричных схемах. На рис. 7.7, а представлена схема двухмостового выпрямителя. [7]
В многофазных схемах выпрямления обратное напряжение равно амплитуде линейного напряжения обмоток трансформатора, так как линейное напряжение замкнуто двумя вентилями, один из которых проводит в данный момент ток и сопротивлением которого можно пренебречь. [8]
![]() |
Двухыостовой несимметричный выпрямитель. [9] |
В многофазных схемах выпрямления повышение % достигается в многомостовых несимметричных схемах. На рис. 7.7, а представлена схема двухмостового выпрямителя. [10]
![]() |
Трехфазная нулевая. схема ( о и диаграммы изменения тока и напряжения в выпрямительном ( б, а и инверторном ( г, d режимах. [11] |
Тиристорные преобразователи выполняются с однофазными и многофазными схемами выпрямления. В табл. 4 - 3 приведены некоторые расчетные соотношения основных схем выпрямления. Одна из таких схем показана на рис. 4 - 6, а. [12]
В двухполупериодной схеме и рассматриваемых далее многофазных схемах выпрямления кривые выпрямленного напряжения имеют период повторяемости, равный 2л / т, где 2я - продолжительность периода частоты сети, т - число фаз выпрямления. [13]
В двухполупериодной схеме и рассматриваемых далее многофазных схемах выпрямления кривые выпрямленного напряжения имеют период повторяемости, равный 2л / / л, где 2л - продолжительность периода частоты сети, т - число фаз выпрямления. [14]
В двухполупериодной схеме и рассматриваемых далее многофазных схемах выпрямления кривые выпрямленного напряжения имеют период повторяемости, равный 2л / т, где 2я - продолжительность периода частоты сети, т - число фаз выпрямления. [15]