Cтраница 2
Требования стабильности, взаимозаменяемости и надежности тиристорных схем приводят к необходимости использования режима источника тока формирователя импульсов управления по отношению ко входу тиристора. В этом случае форма и ток управления практически не зависят от величины и характера входного сопротивления тиристора. [16]
ФИУ должен обеспечивать необходимые параметры помехоустойчивости тиристорных схем. [17]
Из осциллограмм видно, что в тиристорных схемах в результате фазового управления действующее значение тока возрастает постепенно. Величина момента вначале изменяется не скачкообразно, а плавно. [18]
![]() |
Принципиальная схема однотактного тиристор-ного инвертора. [19] |
В качестве примера на рис. 8.29 представлена тиристорная схема конвертора по схеме на рис. 8.27 а. [20]
Для преобразователей в таких приводах широко используется трехфазная нулевая тиристорная схема с согласованным управлением. [21]
Данная система регулирования отражает характерные тенденции развития тиристорных схем коммутации, приходящих на смену контактно-механическим системам переключения регулировочных обмоток трансформаторов. [22]
Возможность появления и величина опасных перенапряжений в тиристорных схемах значительно выше, чем в схемах с неуправляемыми вентилями, вследствие того, что тиристоры производят чрезвычайно быстрые переключения цепей и допускают режимы с большим числом коммутаций. Понимание причин появления перенапряжений и знание способов их снижения являются поэтому необходимыми условиями оптимального использования номинальных параметров тиристоров и неуправляемых вентилей. [23]
На рис. 5 - 18 представлена одна из типовых оптоэлек-тронных тиристорных схем, используемых в качестве оконечного узла ФИ. Следует отметить, что в рассматриваемой схеме благодаря использованию оптрона влияние режима работы силового тиристора на электрические цепи системы управления мало. [24]
В современных системах регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока применяются тиристорные схемы, позволяющие осуществить регулирование частоты вращения в, широких пределах по заданной программе. [25]
Существующая практика, при которой почти повсеместно применяются преимущественно одно-и трехфазные мостовые тиристорные схемы выпрямителей, не позволяет использовать все положительные свойства полупроводниковых приборов. [26]
Регулирование частоты вращения двигателей электроприводов мешалок и поворота стеклооболочки осуществляется с помощью тиристорной схемы путем регулирования угла открывания тиристора. [27]
Импульсные источники содержат обычно схему отключения при перенапряжениях, аналогичную нашей шунтирующей тиристорной схеме. Часто это простая схема на стабилитроне, которая останавливает генератор, если постоянное напряжение на выходе превышает определенную величину. [28]
В данной работе предпринята попытка обобщить и расширить теорию управляемых выпрямителей с несимметричными тиристорными схемами с целью реальной оценки достоинств и недостатков, определения целесообразной области применения той или иной схемы и более широкого применения на практике. [29]
![]() |
Расчетная схема тиристорного асинхронного электропривода. [30] |