Форма - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Форма - ток

Cтраница 1


1 Формы токов в фазах вентильной обмотки выпрямит, тр-ра. Для нулевых схем. а-однофазная. б - трехфазная. е-шестифазная. Для мостовых схем. s - однофазная. д - трехфазная. [1]

Форма тока зависит от числа фаз и имеет иные соотношения между средними, амплитудными и действующими значениями по сравнению с токами синусоид.  [2]

Форма тока через диод определяется по вольтамперной характеристике диода при заданной форме напряжения. Например, если диод Ганна работает в режиме с задержкой образования домена при пороговом напряжении, времена рекомбинации и формирования домена малы по сравнению с периодом колебаний и форма напряжения на диоде синусоидальная, то форма тока определяется по вольтамперной характеристике ( см. рис. 8.16) в виде цикла ABCDEFA.  [3]

Форма тока 1 К1 отличается от прямоугольной, так как в цепи транзистора 7 / включено индуктивное сопротивление обмотки wy ( рис. XJ.  [4]

5 Кривые напряжений в схеме, показанной на рис, 7 - 4. [5]

Форма тока та же, что и у напряжения питания, - синусоидальная.  [6]

Форма тока во вторичной обмотке выпрямительного трансформатора отличается от синусоидальной главным образом потому, что включенные последовательно с обмоткой вентили пропускают через нее ток не в течение всего периода, как это имеет место в обычных трансформаторах, а лишь в течение некоторой его части. В зависимости от схемы выпрямления и способа соединения обмоток трансформатора ток в его вторичных обмотках может содержать как переменную, так и постоянную составляющую. Постоянная составляющая тока не может передаваться электромагнитным путем; поэтому кривая тока первичной обмотки не может содержать постоянной составляющей. В результате различия формы токов в первичной и вторичной обмотках их приведенные эффективные значения, а следовательно, и расчетные мощности обмоток могут отличаться по величине друг от друга. Если в обычном трансформаторе расчетные мощности обмоток примерно равны друг другу, то в выпрямительном трансформаторе расчетная мощность первичной обмотки может быть и меньше расчетной мощности вторичной обмотки. Указанное обстоятельство является основной особенностью выпрямительного трансформатора и должно быть учтено в процессе его расчета. Это обстоятельство, характерное для выпрямительных трансформаторов, работающих в однополупериодной, трехфазной и некоторых других схемах выпрямления, также должно быть учтено в процессе их расчета.  [7]

8 Трехфазная мостовая схема выпрямления ( а. линейные диаграммы токов и напряжений ( б, в, г, д. [8]

Форма тока в нагрузке id изображена на рис. 5.8 г. Как видно, ток в нагрузке пульсирует 6 раз за период частоты сети. Кривая напряжения Ud на нагрузке повторяет форму кривой тока.  [9]

10 График работы лампы в режиме колебаний второго рода. [10]

Форма тока в анодной цепи зависит от режима работы.  [11]

12 Включение однофазной встречно-параллельной схемы с заданным углом кд при широтно-импульсном регулировании. [12]

Форма тока i, содержащего высшие гармоники, существенно отличается от формы напряжения ик на колебательном контуре, которая весьма близка к синусоидальной. Высшие гармоники проходя-т в основном через конденсатор С, почти не вызывая на нем падения напряжения.  [13]

14 Кривые изменения напряжения и токов в схемах напряжения с активно-индуктивной нагрузкой. [14]

Форма токов, проходящих через эти диоды, юказана на рис. 7 6 и в.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5