Cтраница 2
На рис. 9.9, а приведена схема однофазного мостового параллельного инвертора тока. Из-за большой индуктивности сглаживающего дросселя Ld входной ток инвертора id ( ток источника Е) будем считать идеально сглаженным. При включении VI и V4 с помощью импульсов от системы управления, не показанной на рисунке, образуется контур протекания тока Ed-Ld-Vl-RH - V4 - Ed. Направление тока в диагонали моста i показано на рисунке. При включении V2 и V3 ток изменяет свое направление. [16]
![]() |
Схема ( а и временные диаграммы ( б однофазного параллельного мостового инвертора тока. [17] |
На рис. 9.9, а приведена схема однофазного мостового параллельного инвертора тока. Из-за большой индуктивности сглаживающего дросселя La входной ток инвертора ia ( ток источника Е) будем считать идеально сглаженным. При включении VI и V4 с помощью импульсов от системы управления, не показанной на рисунке, образуется контур протекания тока Ed-Ld-Vt-RH - V4 - Ed. Направление тока в диагонали моста i показано на рисунке. При включении V2 и V3 ток изменяет свое направление. [18]
![]() |
Структурная схема энергетической цепи тепловоза с частотнорегулируе-мой передачей переменного тока. [19] |
На вход БРЧ поступают сигналы от датчиков входного тока инвертора ДТ1 и фазного тока двигателя ДТ2, датчика входного напряжения инвертора ДН и датчика скорости вращения двигателя ДС. Частота переключения тиристоров АИ определяется величинами этих сиг-калов и обеспечивается БУИ. [20]
![]() |
Основные технические данные серийно выпускаемых. [21] |
Преобразователи выполнены в виде четырех - блоков: выпрямителя, реакторов, инвертора я блока управления. С помощью измерительных приборов определяются напряжения сети - на выходе выпрямителя, на выходе инвертора и в блоке питания системы управления, входной ток инвертора. Высокочастотный кило-ваттметр используется только как индикатор. Определение мощности производится по приборам постоянного тока с учетом КПД. [22]
Обобщая изложенное, можно сделать следующие основные выводы. Наиболее характерным последствием как внутренних, так и внешних аварий является возникновение короткого замыкания инвертора на стороне постоянного тока, которое сопровождается увеличением входного тока инвертора Id до значений, ограниченных в основном внутренним сопротивлением источника постоянного тока. В инверторе тока в отличие от инверторов напряжения скорость увеличения этого тока зависит от индуктивности сглаживающего реактора La. В многофазных инверторах тока аварийные режимы могут вызывать значительные перенапряжения в отдельных фазах инвертора и нарушение симметрии его выходных напряжений. [23]
Формирователь тока / создает полуволны синусоидального типа, следующие с удвоенной частотой сети. Переключение транзисторов инвертора происходит синхронно с сетью. Ток / - входной ток сетевого инвертора - в результате его работы становится переменным, без постоянной составляющей. Трансформатор Тр, через вторичную обмотку W2 которого проходит ток / сети, осуществляет гальваническое разделение сети и входного источника энергии. Ток / сети в результате работы инвертора в каждом полупериоде работы направлен к положительному полюсу сети. Выходной ФВЧ ограничивает до определенного уровня помехи в сети, создаваемые преобразователем. Конденсатор С, показанный на рис. 9.45, является неотъемлемым элементом подобных устройств, по каким структурным схемам они бы ни выполнялись. [24]
Третий способ обеспечения селективной защиты рассчитан на применение его в параллельных инверторах тока. Для реализации указанного способа необходимо вводить в схему узлы искусственной коммутации тиристоров. В этом случае характер и сопротивление нагрузки ( при условия ограничения входного тока инвертора) не играют решающей роли в обеспечении устойчивой коммутации тиристоров схемы. Поэтому такой способ может быть успешно применен для параллельных инверторов, если в качестве источника, питающего инвертор, используется управляемый выпрямитель, обеспечивающий режим отсечки ( ограничения) по току. [25]
В цепи постоянного тока1 некоторых инверторов напряжения имеется индуктивность, обеспечивающая коммутацию вентилей. Необходимо знать характер изменения входного тока инвертора. Как правило, считают, что в инверторах тока входной ток непрерывен или прерывается на незначительное по сравнению с межкоммутационным интервалом время. [26]