Cтраница 2
![]() |
Ртутный выпрямитель типа PM - 20Q - 1 в шкафу. [16] |
РМ-200; 2 - трансформатор зажигания типа Т-8; 3 - дроссель сглаживающий типа Д-3; 4 - трансформатор возбуждения типа Т-5; 5 - вентилятор; 6 - панель типа ПЗН-5; 7 - панель с предохранителями; 8 - панель управления типа ПУ-10; 9 - автомат зажигания типа АП-50-ЗМТ; 10 - автомат собственных нужд типа АП-50-ЗМТ; 11 - панель типа ПСП-71; 12 - панель типа ПРМ-3; IS - контактор возбуждения типа КП-21-33; 14 - контакт блокировочный дверной; 15 - реле воздушное; 16 - рейка с зажимами; 17 - присоединение питающего кабеля. [17]
Как видно - из схемы, аноды возбуждения 4 подключаются по двухполупериодной схеме к крайним зажимам вторичной обмотки трансформатора возбуждения и зажигания 3, а катод присоединяется к средней точке того же трансформатора через дроссель 2, причем в эту же цепь включается катушка контактора /, контакты которого при пуске в работу выпрямителя замкнуты. [18]
![]() |
Выходное напряжение системы УЭА. а - форма напряжения. б - калибровка осциллографа. в - сдвиг соседних импульсов по фазе. г - зажигание сетки. [19] |
Перед зажиганием РВ проверяется полярность и величина запирающего напряжения, для этого размыкается цепь зажигания и подается питание на трансформаторы возбуждения, которые в схемах УЭА, кроме возбуждения РВ, питают также выпрямитель запирающего напряжения и систему зажигания. [20]
Схема зажигания и возбуждения шкафа ШРВ-32 подобна схеме шкафа ШРВ-20-Ш, но ввиду наличия в РМНВ-500 X 2 двух вентилей здесь используется лишь один трансформатор возбуждения вместо трех для РМНВ-500 х 6 ( фиг. [21]
Величина этого тока зависит от скорости изменения напряжения на базе транзистора, а также от величин сопротивлений и емкостей внешней цепи, в частности от межвитковой емкости трансформатора возбуждения. Ток переходного процесса, протекая через полное сопротивление источника сигнала, вызывает всплеск напряжения, который оказывается приложенным к входу усилителя. Экспоненциальное уменьшение величины этого всплеска зависит от величины межэлектродной емкости и параллельно соединенных сопротивлений источника и нагрузки. Вообще постоянная времени этого процесса довольно мала, но поскольку для достижения экспонентой 0 01 % своего начального значения требуется десять постоянных времени, то переходный процесс может ограничивать практическую скорость переключения в высокоточных системах. [22]
ТЗ - трансформатор зажигания, КИ - катушка контактора импульсов, КИ1 - НЗ - контакт контактора импульсов, КИ2 - НО - контакт контактора импульсов; 13 и 63 - катушка брызгала, СЗ - сопротивление зажигания, Зв - звонок, ЛС - сигнальная лампа, ТВ - трансформатор возбуждения, 1К - 6К - катушка контактора возбуждения, 1К1 - 6KI - первый НЗ контакт контактора возбуждения, 1К2 - 6К2 - второй НЗ контакт контактора возбуждения, 1КЗ - 6КЗ - третий контакт контактора возбуждения. [23]
![]() |
Схема зажигания и возбуждения с поочередным включением. [24] |
Сопротивление СЗ ограничивает ток и повышает устойчивость горения дуги зажигания. Трансформатор возбуждения выполняется с большими индуктизностями рассеяния - для сглаживания формы кривой тока возбуждения, что также повышает устойчивость дуги возбуждения. [25]
Электрод зажигания снабжен иа своем верхнем конце ( на к рышке вентиля) пружиной 5, отжимающей его кверху, и катушкой 6, которая при прохождении по ней тока втягивает сердечник, укрепленный на конце электрода, н тем самым заставляет электрод опускаться до погружения в ртуть катода. Эта катушка подключается к отдельной обмотке трансформатора возбуждения и при включении трансформатора возбуждения оказывается при замкнутых контактах контактора / под током. В результате при втягивании катушкой сердечника зажигательный электрод опускается и замыкает через катод цепь зажигания. Цепь катушки оказывается при этом закороченной, вследствие чего ток в катушке снижается до нуля, и пружина снова подтягивает электрод, размыкая тем самым цепь зажигания. Размыкание цепи зажигания вызывает дугу, зажигающую катодное пятно, которая затем переходит на аноды возбуждения. [26]
Электрод зажигания снабжен на своем верхнем конце ( на крышке вентиля) ору-жииой 5, отжимающей его кверху, и катушкой 6, которая при прохождении по ней тока втягивает сердечник, укрепленный на конце электрода, и тем самым заставляет электрод опускаться до погружения в ртуть катода. Эта катушка подключается к отдельной обмотке трансформатора возбуждения и при включении трансформатора возбуждения оказывается при замкнутых контактах контактора / под током. В результате при втягивании катушкой сердечника зажигательный электрод опускается и замыкает через катод цепь зажигания. Цепь катушки оказывается при этом закороченной, вследствие чего ток в катушке снижается до нуля, и пружина снова подтягивает электрод, размыкая тем самым цепь зажигания. Размыкание цепи зажигания вызывает дугу, зажигающую катодное пятно, которая затем переходит на аноды возбуждения. [27]
Для поддержания катодного пятна при колеблющейся нагрузке потребителей применяют вспомогательную дугу ( дугу возбуждения), поддерживаемую вспомогательными анодами или анодами возбуждения. Последние обычно присоединяют к отдельному трансформатору, называемому трансформатором возбуждения. [28]
![]() |
Фазиров-ка возбуждения вентилей преобразователя. [29] |
Сдвиг фаз между напряжениями главных анодов и анодов возбуждения определяется группами соединений трансформаторов и может быть различным, но обязательно кратным 30 эл. Путем круговой перестановки фаз и изменения направления включения обмоток трансформаторов возбуждения все случаи можно свести к двум: шести-фазная система напряжений анодов возбуждения в фазе с системой главных анодов; системы сдвинуты на 30 эл. [30]