Cтраница 2
На рис. 10 - 6 приведена статическая характеристика фазосмещающего устройства. [16]
В замкнутых системах регулирования стабилизация Ud с помощью фазосмещающего устройства позволяет в конечном счете уменьшить выходную мощность регулятора. [17]
На рис. 1 - 37 изображена схема одной из ячеек фазосмещающего устройства ФСУ управления тиристорами, работающего по вертикальному принципу. Количество таких ячеек зависит от схемы выпрямления ти-ристорного преобразователя. Последнее является общим для всех ячеек управления. [18]
Для более рационального использования времени при работе целесообразно заранее смонтировать узел сеточного управления, состоящий из фазосмещающего устройства, сеточного трансформатора, пик-дросселей, сопротивлений и полупроводниковых вентилей. [19]
В некоторых схемах фазосмещения при определенных отклонениях анодных напряжений выпрямленное напряжение остается неизменным благодаря регулирующим свойствам фазосмещающего устройства ( схемы на рис. 3 и 4); в других ( рис. 1 и 2) выпрямленное напряжение может поддерживаться постоянным только при включении соответствующего дополнительного регулятора. [20]
Обмотка этого реле служит коллекторной нагрузкой оконечного каскада электронного реле времени, определяющего длительность импульсов катодного тока, выдаваемого станцией в цепь защиты. При срабатывании реле Р - цепь питания фазосмещающего устройства замыкается, и на выходе тиристорного выпрямителя Д и Д2 в цепи защиты появляется ток, время протекания которого ограничивается с помощью реле времени и может быть предварительно установлено в пределах от 30 сек до 20 мин. [21]
Будет упрощена система управления тиристорами. Многоканальные системы управления ( в ВКТ-90 / 120У - три фазосмещающих устройства) будут заменены одно-канальной. [22]
![]() |
Схема макета ( а и осциллограммы напряжения на нагрузке ин и тока управления тиристорами / yl, / yj ( б регулятора действующего значения переменного напряжения. [23] |
Подобные схемы регулирования часто применяются в преобразователях, где регулирование выходного постоянного или переменного напряжения производится путем изменения действующего значения переменного напряжения питания. В этом случае встречно включенные тиристоры имеются в каждой фазе питающей сети переменного тока, а система управления тиристорами должна иметь фазосмещающее устройство и формирователь. [24]
При замыкании пусковой кнопки / Ci ли подаче положительного потенциала в цепь базы Г4 с выхода измерительной схемы транзистор Г4 закрывается и реле IP обесточивается. Контакты автоблокировки 1Р замыкаются, контакт 1Р2 разрывает цепь питания измерительной схемы, и контакт 1Р3 размыкает цепь входного сигнала. Одновременно происходит замыкание контактами 1Р4 цепи питания фазосмещающего устройства, используемого для управления мощными тиристорами ДУ и ДУг, и в цепь управляющих электродов поступает напряжение, открывающее вентили. [25]
При замыкании пусковой кнопки / G ли подаче положительного потенциала в цепь базы Г4 с выхода измерительной схемы транзистор Г4 закрывается и реле IP обесточивается. Контакты автоблокировки 1Р замыкаются, контакт 1Р2 разрывает цепь питания измерительной схемы, и контакт 1Р3 размыкает цепь входного сигнала. Одновременно происходит замыкание контактами / Р4 цепи питания фазосмещающего устройства, используемого для управления мощными тиристорами ДУ и ДУг, - И в цепь управляющих электродов поступает напряжение, открывающее вентили. [26]
С-АКХ монтируется в стандартном стальном съемном шкафу с внутренним каркасом, на котором крепятся отдельные блоки установки. В верхней части каркаса установлены съемные блоки 1 и 4 ( рис. 6) фазосмещающего устройства и транзисторного усилителя постоянного тока. Эти блоки снабжены направляющими и штепсельными разъемами, которые могут, легко сниматься при ремонте и проверке установки. В центральной части лицевой панели установлены контрольные приборы - амперметр 5 и вольтметр 6 постоянного тока. За лицевой панелью станции расположены силовые кремниевые вентили ВК. Силовой трансформатор 10 с коммутационной колодкой переключения концов вторичных обмоток для различных выходных напряжений установлен в нижней части. В правой части каркаса закреплен плавкий предохранитель 12 цепи постоянного тока. [27]
С-АКХ монтируется в стандартном стальном съемном шкафу с внутренним каркасом, на котором крепятся отдельные блоки установки. В верхней части каркаса установлены съемные блоки 1 и 4 ( рис. 6) фазосмещающего устройства и транзисторного усилителя постоянного тока. Эти блоки снабжены направляющими и штепсельными разъемами, которые могут, легко сниматься при ремонте и проверке установки. В центральной части лицевой панели установлены контрольные приборы - амперметр 5 и вольтметр 6 постоянного тока. В правой части каркаса закреплен плавкий предохранитель 12 цепи постоянного тока. [28]
В этой работе следует четко представлять действие тиратронов 4Т, 5Т и 6Т импульсного узла, которые определяют периоды зажигания и погасания тиратронного преобразователя. На сетки этих тиратронов подается отрицательное смещение, снимаемое с потенциометра ПС, поэтому при отсутствии напряжений обратной полярности между точками а и б или точками бив они будут погашены. Предельное значение напряжения определяется углом запаздывания зажигания, который задается фазосмещающим устройством ФСУ. [29]
Существует большое многообразие систем сеточного управления с транзисторами, однако в наиболее распространенных схемах в системе фазосмещения используется принцип сравнения опорного напряжения с управляющим, с фиксацией момента прохождения через нуль этого напряжения. Этот принцип получил в литературе название вертикального, а фазоомещающие устройства, построенные по такому принципу, - фазосмещающих устройств с вертикальным управлением. Диапазон изменения угла сдвига фазы зависит от формы кривой опорного напряжения. Так, например, в схеме, в которой опорное напряжение имеет синусоидальную форму, реальный диапазон сдвига фазы, который может обеспечить фазосмещающее устройство такого типа, не превосходит 130 - 140 эл. ССУП-1, то диапазон сдвига может быть расширен до 165 эл. В схеме с пилообразной формой опорного напряжения диапазон сдвига фазы составляет 270 - 300 эл. [30]