Cтраница 4
Если мостовую схему можно рассматривать как две последовательно включенные нулевые схемы, система фазных напряжений для которых сдвинута на 60, то представляет интерес и схема - параллельного включения трехфазных нулевых выпрямителей. Прежде всего рассмотрим вопрос параллельного включения вентилей. [46]
![]() |
Нереверсивные простые и параллельные схемы. а, в - нулевая. 6, г - мостовая. [47] |
Мостовая схема эквивалентна последовательному включению двух групп нулевых схем. Группу вентилей с общим катодом называют катодной, а с общим анодом - анодной. [48]
Ток каждой фазы вторичной обмотки трансформатора при нулевой схеме равен сумме токов подключенных к ней вентилей и также протекает в течение одной трети периода. [49]
Величина I ртутных выпрямителей выполняется только по нулевой схеме силовых цепей, а величина II выполняется как по нулевой, так и по моотовой схеме с. [50]
К достоинствам мостовой схемы по сравнению с нулевой схемой можно отнести малую величину и большую частоту пульсации, малую расчетную мощность и отсутствие подмагничивания трансформатора, а также вдвое меньшее по сравнению с нулевой схемой отношение UoqpI IEd, что позволяет получать достаточно высокие напряжения Ed при использовании тиристоров того же класса. [51]
![]() |
Ток в цепи обратногорящего анода при параллельной работе значительного числа выпрямителей. [52] |
При большом числе параллельно работающих выпрямителей с нулевой схемой питания внешняя составляющая тока обратного зажигания может достичь весьма больших величин, если не принять мер к ее быстрому отключению. [53]
Основными схемами соединения полупроводниковых вентилей в преобразователях являются шестифазная нулевая схема с уравни-тгльным реактором и трехфазная мостовая схема. [54]
При выпрямленных напряжениях 75 и 150 В применяется нулевая схема выпрямления с соединением вторичных обмоток трансформатора по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором. При выпрямленных напряжениях 300, 450, 600 и 850 В применяется трехфазная мостовая схема выпрямления. [55]
Для преобразовательных агрегатов применяются трехфазная нулевая схема, шестифазная нулевая схема с уравнительным реактором и трехфазная мостовая схема преобразования. [56]
При выпрямленных напряжениях 75 и 150 В применяется нулевая схема выпрямления с соединением вторичных обмоток трансформатора по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором. При выпрямленных напряжениях 300, 450, 600 и 850 В применяется трехфазная мостовая схема выпрямления. [57]
Для ртутно-преобразовательных агрегатов наиболее распространенной схемой преобразования является шестифазная нулевая схема с уравнительным реактором. В этом случае вторичные ( вентильные) обмотки трансформатора, питающие каждый преобразователь, соединяются в две обратные трехфазные звезды, нулевые точки которых связаны между собой через уравнительный реактор. Средняя точка уравнительного реактора является минусом цепи выпрямленного тока, а катод преобразователя - плюсом. Уравнительный реактор обычно встраивается в общий бак с трансформатором. Исключение представляют агрегаты, применяемые для питания электропривода и рассчитанные на длительное глубокое регулирование сетками. В этом случае уравнительный реактор имеет большие габариты и выполняется в виде отдельного аппарата. [58]
Преобразователи ТТС 16 и ТТС 40 выполнены по нулевой схеме, а ТТС 80 - по мостовой схеме на 18 тиристорах. Преобразователь ТТС 80 может работать в режиме бестокового коммутатора. Преобразователи типа ПЧИ выполнены по рассмотренным выше схемам. [59]
Если симметричная активно-индуктивная нагрузка включена в звезду по нулевой схеме, то ток в каждой фазе не зависит от тока других фаз. [60]