Cтраница 4
Из уравнений ( 2 - 276) и ( 2 - 277) следует, что повышение усиления контура тока ( уменьшение BI) приводит к уменьшению динамического уравнительного тока и увеличению тока двигателя. [46]
Поскольку в переходном процессе углы сеточного регулирования группами вентилей преобразователя изменяются по сложному закону, а связь между углом регулирования и напряжением группы вентилей имеет нелинейный характер, точный расчет динамического уравнительного тока в этом случае практически невозможен. [47]
![]() |
Реверсивный ионный преобразователь.| Зависимость между углами регулирования о, 2 для реверсивного преобразователя. [48] |
Равенство ( 8 - 5) должно соблюдаться и в переходных режимах; если время реакции системы в сторону открывания РВ меньше, чем в сторону закрывания, то при переходном процессе возникают динамические уравнительные токи, значительно превышающие статические. [49]
Из кривых на рис. 22 видно, что и при предельном быстродействии ионного преобразователя динамический уравнительный ток превосходит статический во много раз. Последствия динамического уравнительного тока в этом случае такие же, как и описанньи; в предыдущем параграфе. Методы борьбы с уравнительными токами рассматриваются в гл. [50]
Этот ток, который можно назвать коммутационным, ни в коем случае не следует смешивать с динамическим уравнительным током. Причина возникновения динамического уравнительного тока, как это показано выше, заключается в рассогласовании напряжений выпрямителя и инвертора, чего нет в данном случае. [51]
Осциллограмма на рис. 2 - 14 иллюстрирует возникновение динамического уравнительного тока в реверсивном шестифазном преобразователе при применении электромагнитной системы управления с мостовым фазосдвигаю-щим устройством типа ФС-13. В данном случае динамический уравнительный ток превышает статический более чем в 20 раз. [52]
Оказывается, что динамический уравнительный ток может во много раз превышать амплитуду статического тока. Это может приводить к насыщению уравнительных дросселей и достижению уравнительным током аварийных значений. [53]
Эта зависимость изображена на рис. 2 - 17 в. Если учесть, что динамический уравнительный ток при быстром реверсе преобразователя превышает амплитуду статического уравнительного тока для наиболее распространенных трехфазной и шестифаз-ной схем соответственно в 5 - 15 раз, то для уменьшения динамического уравнительного тока приблизительно до величины статического уравнительного тока достаточно иметь Тф0 006 - н 0 008 сек. [54]
Это также предопределяет снижение динамического уравнительного тока с течением времени после окончания переходного процесса изменения углов управления группами. [55]
На рис. 17 приведена осциллограмма, иллюстрирующая возникновение динамического уравнительного тока в шестифазной схеме при различном быстродействии сеточного управления выпрямителем и инвертором. Как видно из осциллограммы, динамический уравнительный ток превышает статический более чем в 20 раз. [56]
На рис. 2 - 16 6 приведена осциллограмма, снятая при тех же условиях, что и осциллограмма на рис. 2 - 1б а, с тем лишь отличием, что на входе системы управления была включена апериодическая цепочка с постоянной времени 6 мсек. Как видно из этой осциллограммы, динамический уравнительный ток не отличается от статического. [57]
На рис. 35 а показан процесс реверса в ионном преобразователе, управляемом безынерционной системой. Разность напряжений Uz и и вызывает толчок динамического уравнительного тока ( § 14), а напряжение на нагрузке ин, равное среднему значению напряжений групп щ я иг, реверсируется за 0 01 сек. [58]
Наиболее простым способом ограничения как динамических, так и статических уравнительных токов является выбор соответствующих значений индуктивности уравнительных дросселей. Дроссели не должны насыщаться при нагрузке и при толчках динамического уравнительного тока. [59]
![]() |
Схема модели тиристорного электропривода. [60] |