Условия - работа - вентиль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Условия - работа - вентиль

Cтраница 1


Условия работы вентиля как коммутирующего элемента характеризуются напряжением между анодом и катодом как в проводящую, так и в непроводящую часть периода. В проводящую часть вентиль нагружен током при низком напряжении, в непроводящую часть вентиль ( его изоляция) нагружен напряжением при полном или почти полном отсутствии тока и должен обеспечить надежное его запирание.  [1]

Характеристики преобразователя, условия работы вентилей и другого оборудования, а также требования к ним могут быть найдены на основе анализа электромагнитных процессов в этой схеме в различных режимах ее работы.  [2]

3 Схема преобразовательного моста.| Напряжения и токи выпрямителя. [3]

Характеристики мостовой схемы, условия работы вентилей и другого оборудования, а также требования к ним могут быть найдены путем анализа электромагнитных процессов в этой схеме в различных режимах ее работы. Этот анализ позволяет найти параметры режима преобразовательного моста, получить расчетные выражения для выбора параметров оборудования, определить характеристики схемы и ее энергетические показатели.  [4]

В схему моста введены вспомогательные элементы, основное назначение которых облегчить условия работы вентилей в установившихся и переходных режимах. К этим элементам относятся: конденсаторы и сопротивления, ограничивающие величину и скорость нарастания обратного напряжения; анодные реакторы, ограничивающие ток разряда паразитных емкостей через вентиль в момент его зажигания и подавляющие радиопомехи; конденсаторы и сопротивления для равномерного деления напряжения между вентилями.  [5]

Прежде чем изучать отдельные схемы преобразователей, целесообразно сначала установить некоторые основные соотношения между величинами, характеризующими условия работы вентилей в схеме.  [6]

Выбор расстояний между ребрами, длины и толщины ребра, учет взаимного экранирующего действия ребер являются важнейшими, по не единственными факторами, определяющими условия работы ющных полупроводнико-вых вентилей при естественном охлаждении.  [7]

Влияние потери проводимости на работу выпрямителя в этих случаях сказывается несколько по-иному, хотя в обоих случаях при неизменном угле регулирования снижается среднее значение выпрямленного напряжения и изменяются условия работы вентилей, в частности, загрузка по току. С этой точки зрения и рассматривается работа выпрямителя.  [8]

9 Вольт-амперная характеристика обычного ( а и симметричного ( б тиристора, пер - напряжение переключения. пог, - пороговое напряжение. / н - номинальный прямой ток. fn - номинальное прямое или обратное напряжение. / выкл - ток выключения удерживающий ток. [9]

Поэтому при применении неполностью управляемого вентиля в автономных инверторах в цепях постоянного тока возникает необходимость в искусственной коммутации посредством конденсаторов. Конденсаторы существенно увеличивают объем и вес преобразователей, усложняют условия работы вентилей и других элементов преобразователей. Полностью управляемый вентиль открывает широкие возможности по схемным решениям преобразователей электрической энергии iH созданию бесконтактной коммутационной и защитной аппаратуры постоянного тока.  [10]

Многофазные схемы выпрямления применяются главным обманом в выпрямительных устройствах большой мощности. В таких устройствах, как правило, используются газоразрядные вентили и фильтры с индуктивным входом, так как условия работы газоразрядных вентилей обычно исключают возможность применения фильтров с емкостным входом. Это объясняется тем, что в таких фильтрах возникают чрезвычайно большие зарядные токи, требующие применения неоправданно мощных вентилей. По указанным причинам многофазные схемы выпрямления в данном параграфе не рассматриваются.  [11]

Если сетка вентиля заперта отрицательным напряжением смещения, то после того, как анод стал положительным относительно катода, анодное напряжение продолжает нарастать и превышает уже напряжение зажигания. Однако вентиль зажигается только после того, как на его сетку будет подан положительный импульс. Если этот положительный импульс будет подан с задержкой на угол а после перехода анодного напряжения через нуль в сторону положительных значений, то и вентиль зажжется с задержкой на угол а. Отрицательный скачок обратного напряжения Uск после погасания вентиля может достигать значитачь-ной величины в зависимости от схемы преобразовательной установки и от угла зажигания. Скачок напряжения утяжеляет условия работы вентиля в промежутке, когда происходит его деиони-зацня.  [12]



Страницы:      1