Cтраница 3
Перед зажиганием РВ необходимо проверить величину и полярность запирающего напряжения. Для этого размыкают цепи зажигания вентилей и подают питание на трансформаторы возбуждения, от которых питается также выпрямитель запирающего напряжения. Провалы кривой запирающего напряжения свидетельствуют о неисправности одного или нескольких вентилей в схеме питания или об отсутствии одной из фаз запирающего напряжения. [31]
Перед зажиганием ртутных вентилей проверяются величина и полярность запирающего напряжения. Для этого размыкаются цепи зажигания вентилей и подается питание на трансформаторы возбуждения, которые в схемах УЭТМ, кроме возбуждения вентилей, питают выпрямитель запирающего напряжения. [32]
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. [33]
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. [34]
Пуск в работу такого стеклянного вентиля осуществляется следующим образом. Сначала включается с первичной стороны главный трансформатор, а выключателем Р - трансформатор возбуждения. Затем колба ртутного вентиля при помощи предусмотренного для этой цели рычага наклоняется в сторону зажигательного электрода и возвращается снова в исходное положение; при этом возникает, как было описано, дуга зажигания, которая перебрасывается сначала на аноды возбуждения, а затем переходит на главные аноды. [35]
Схема установки ( фиг 3) действует следующим образом. При включении пакетника напряжение от сети 380 в переменного тока одновременно подается как на трансформатор возбуждения, так и на трансформатор зажигания. Через молибденовый зажигатель, опущенный в ртуть, протекает кратковременный ток силой 400 - 450 а. При этом токе в месте соединения зажи гателя со ртутью возникает искра, которая вызывает зажигание разряда, и через аноды возбуждения начинает проходить ток. Непрерывность протекания тока через аноды возбуждения поддерживается дросселем. [36]
Аппаратура сеточного управления инвертора смонтирована в шкафу типа ШРВ. В ее состав входит источник запирающего напряжения - сухой выпрямитель, питаемый от специальных обмоток на трансформаторе возбуждения. [37]
![]() |
Осциллограммы переходных процессов системы ионного привода с реверсом поля возбуждения двигателя. [38] |
Напряжение, подводимое к якорю и обмотке возбуждения, было понижено с 825 до 475 в путем переключения первичных обмоток главного трансформатора и трансформатора возбуждения с треугольника на звезду. Возможность такого переключения была предусмотрена при заказе выпрямительных агрегатов. [39]
Зажигание производится при помощи вспомогательного анода, называемого анодом зажигания. Он образует искру внутри выпрямителя, кладущую начало ионизации молекул паров ртути. Анод зажигания присоединяют, обычно с помощью добавочного сопротивления, к трансформатору возбуждения. [40]
Источник питания системы возбуждения состоит из трехфазной обмотки генератора, охлаждаемой водой, которая соединена с обмотками возбуждения трех однофазных трансформаторов возбуждения и с тремя линейными стабилизаторами. Обмотка возбуждения генератора размещается на магнитном сердечнике статора. Источник управляющего тока образован тремя нейтральными выводами обмоток статора, которые пропускаются через сердечники трансформаторов возбуждения. Они называются управляющими обмотками и являются входными обмотками трансформаторов возбуждения. Эти обмотки обеспечивают дополнительный ток в обмотках возбуждения при увеличении нагрузки. Управляющая обмотка также обеспечивает условия начального возбуждения генератора при его запуске. [41]
![]() |
Схема зажигания и возбуждения многоанодного выпрямителя. [42] |
Соленоид шунтируется, игла под действием пружины отрывается от ртути. В момент отрыва возникает искра, которая зажигает дугу на аноды возбуждения. Выпрямленный ток протекает через контактор, и последний отключает соленоид и иглу от обмотки зажигания трансформатора возбуждения. Установленные в шкафу сопротивления ограничивают ток возбуждения, а реакторы сглаживают пульсацию двухфазного тока возбуждения. [43]
Для уменьшения потребления мощности сеточной схемой последовательно с пик-дросселем включается полупроводниковый вентиль ( на схеме не показан), срезающий отрицательный пик и тем снимающий потребление мощности в обратный полупериод. Кроме того, для компенсации реактивной мощности ко вторичной обмотке сеточного трансформатора присоединена емкость. Для получения отрицательного сеточного смещения используется мостовой выпрямитель, питающийся от одной из вторичных обмоток трансформатора возбуждения. [44]
В модели продольной помехи переменного тока существенными компонентами являются последовательно соединенные сопротивления и емкости в цепи между сигнальной и земляной шинами. Все сказанное выше по поводу последовательных сопротивлений применимо и для случая переменного тока. Емкость, рассматриваемая здесь, представляет собой паразитную емкость между сигнальной шиной и землей, межвитковую емкость в трансформаторе возбуждения или емкость между контактом и катушкой в электромеханическом ключе. Эти емкости могут быть уменьшены тщательным подбором ключевых элементов и их максимальным разнесением при установке. Групповое переключение снижает эффективные паразитные емкости на любом данном канале. Часто для уменьшения эффективного значения паразитных емкостей применяется экранирование. Техника защитного экранирования обсуждается в гл. [45]