Cтраница 2
Эта формула позволяет рассчитывать погрешность по действующему значению тока, если заданы угол вторичного тока ф2 и углы коммутации - yi и - уз - А так как эти углы однозначно связаны выражением ( 2) ( см. предыдущий §) с Л2, то представляется возможным построить характеристику зависимости AF от Az. Эта характеристика строится по точкам. [16]
Это приводит к тому, что напряжение инвертора увеличивается, так как в течение времени, соответствующего углу коммутации, оба тиристора работают одновременно и инвертор создает напряжение, равное полусумме напряжений обмоток трансформатора. [17]
При неизменной величине реактивной составляющей нагрузки ( A: rfconst) коэффициент coscp и v зависят только от угла коммутации у, то есть от соотношения предвключенной индуктивности La и активной составляющей нагрузки Rd. В практике довольно часто, особенно в выпрямительных установках малой мощности, реактивная и активная составляющие нагрузки соизмеримы. Пренебрежение этой зависимостью при расчете может привести в ряде случаев к значительным ошибкам. [18]
![]() |
Коэффициент сдвига и обратное напряжение вентиля управляемого выпрямителя. [19] |
На рис. 95, а показаны кривые зависимости коэффициента, сдвига cos ф управляемого выпрямителя от угла запаздывания а и угла коммутации Y, построенные для такого случая. [20]
Ввиду того что расчеты несинусоидальности напряжения питающей сети выполняются при проектировании электроснабжения, а также для упрощения дальнейших выводов, необходимо привести некоторые соотношения между параметрами угла управления а и угла коммутации у, применяемыми и в электроприводе, и параметрами питающей сети. [21]
![]() |
Автономный инвертор тока ( а и временная диаграмма тока в нагрузке ( б. [22] |
Влияние индуктивности рассеяния обмоток трансформатора на работу инвертора заключается в том, что токи включаемого и выключаемого тиристоров будут изменяться не скачком, а постепенно в течение времени, соответствующего некоторому углу коммутации Y - Это приводит к тому, что напряжение инвертора увеличивается, так как в течение времени, соответствующего углу коммутации, оба тиристора работают одновременно и инвертор создает напряжение, равное полусумме напряжений обмоток трансформатора. [23]
Я 0 9 для однофазных нулевой и мостовой схем; v 3 / яг 0 95 для трехфазной мостовой схемы; CGS I - коэффициент сдвига первой гармоники тока 1щ) зависящий от угла коммутации f и угла управления а; для различных типов выпрямителей фазовый сдвиг р, определяется следующим образом. [24]
Уравнения ( 1) и ( 5) дают возможность построить зависимости Id / ( sx) для всех режимов работы схемы при различных углах регулирования, а также определить соответствующие этим токам углы коммутации. Так как последнее нельзя решить относительно у, то на том же графике следует построить также семейства Id f ( si) vconst Для Разных а - Пересечение кривых / d / ( s1) a2const с кривыми Id f ( sjy-const Дает для данного s значения 7d, dj, a2, YJ и Y2 - Кривая / d / ( 1) v g0o ограничивает на плоскости Id, si некоторую область, внутри которой а остается постоянным. [25]
Опрокидывания инверторов возникают вследствие пропуска отпирания очередного тиристора ( в трехфазной мостовой схеме это приводит к двухфазному и затем к однофазному опрокидыванию), снижения напряжения сети переменного тока, что приводит к увеличению тока инвертора и угла коммутации, который может стать больше угла опережения инвертора. [26]
Опрокидывания инверторов возникают вследствие пропуска отпирания очередного тиристора ( в трехфазной мостовой схеме это приводит к двухфазному и затем1 к однофазному опрокидыванию), снижения напряжения сети переменного тока, что приводит к увеличению тока инвертора и угла коммутации, который может стать больше угла опережения инвертора. [27]
Угол коммутации у легко найти, если принять во внимание, что, как то следует из линейной диаграммы рис. 4 - 32, потеря напряжения вследствие коммутации при угле у составляет половину уменьшения напряжения от увеличения угла сеточного регулирования на угол, равный углу коммутации Y - Кроме того, нужно учесть, что абсолютное значение потери напряжения вследствие коммутации не зависит, от угла регулирования. [28]
Влияние индуктивности рассеяния обмоток трансформатора на работу инвертора заключается в том, что токи включаемого и выключаемого тиристоров будут изменяться не скачком, а постепенно в течение времени, соответствующего некоторому углу коммутации Y - Это приводит к тому, что напряжение инвертора увеличивается, так как в течение времени, соответствующего углу коммутации, оба тиристора работают одновременно и инвертор создает напряжение, равное полусумме напряжений обмоток трансформатора. [29]
![]() |
Кривые выпрямленного напряжения и гармонические наименьшей кратности при угле а 45е. [30] |