Cтраница 3
Завершая рассмотрение временных диаграмм рис. 6.2, а, отметим, что ток первичной обмотки трансформатора i на каждой половине периода повторяет форму вторичного тока проводящей полуобмотки. [31]
Завершая рассмотрение временных диаграмм рис. 6.2, а, отметим, что ток первичной обмотки трансформатора i i на каждой половине периода повторяет форму вторичного тока проводящей полуобмотки. Напряжение на закрытом вентиле иа фа - Фк, где потенциалы анода и катода фа и фк определяются относительно вывода средней точки трансформатора; очевидно, что фк мл а фа равно ЭДС на соответствующей полуобмотке трансформатора, т.е. сч. [32]
Емкость конденсаторов равна 30 мкф, величина ее подобрана с таким расчетом, чтобы ток первичной обмотки трансформатора при полной нагрузке его был порядка 0 47 а; при этом стабилизация напряжения на вторичных обмотках равна 1 5 % при изменении напряжения сети питания на 10 % от номинала. [33]
![]() |
Схема автоматической регули-ровки тока эмиссии при помощи реле.| Схема автоматической регулировки эмиссии с помощью тиратрона. [34] |
При превышении номинального значения эмиссионного тока, регулируемого потенциометром Rlt тиратрон запирается, а ток первичной обмотки трансформатора Тр уменьшается из-за большого внутреннего сопротивления кенотрона К. Ток эмиссии катода преобразователя М при этом также уменьшается. Потенциометр R2 служит для подачи отрицательного смещения на сетку тиратрона. [35]
![]() |
Однофазная двухполупериод н а я схема с нулевым вентилем. Токи и напряжения на элементах схемы. [36] |
На рис. 2 - 7 в-е показаны токи через основные вентили схемы, нулевой вентиль и ток первичной обмотки трансформатора. Из этого следует, что выпрямитель с нулевым вентилем может иметь cos фь более высокий, чем, выпрямитель без нулевого вентиля. [37]
Зная величину тока / 00, можно еще более точно определить ток холостого хода и соответственно ток первичной обмотки трансформатора, т.е. внести поправку на ранее сделанные допущения. [38]
![]() |
Встречно-параллельное включение игнитронов для контактной сварки. [39] |
Поджигающие тиратроны Т и Т2 служат для поочередного включения игнитронов И1 и Я2 в течение каждого полупериода тока первичной обмотки трансформатора Тр. Управляя поджиганием игнитронов с помощью схемы управления СУ, можно точно регулировать длительность сварки и пауз между сварочными точками при помощи электронных реле времени. [40]
Управляющие обмотки Wy, Wy %, Wy3 и Wyt дросселя насыщения обтекаются соответственно токами, пропорциональными стабилизированному напряжению смещения, напряжению сети, напряжению батареи и току первичной обмотки трансформатора. [41]
Напряжение короткого замыкания и его активная и реактивная составляющие равны: ик % / HZK / f / H 100; на % IaRK / UH 100; их % 1яХк / и 100, где и и 1 - номинальное напряжение и ток первичной обмотки трансформатора. [42]
Два трансформатора с равными номинальными мощностями и напряжениями первичных и вторичных обмоток, но разными напряжениями короткого замыкания соединены параллельно. В каком соотношении находятся токи первичных обмоток трансформаторов ( первого / 1 и второго / 1б) при нагрузке, если напряжение короткого замыкания первого трансформатора больше, чем второго. [43]
![]() |
К задаче 668. [44] |
Объяснить, почему при увеличении нагрузки возрастает ток первичной обмотки трансформатора. [45]