Cтраница 1
![]() |
Однофазная мостовая схема. Токи и напряжения на элементах схемы при работе на активную и активно-индуктивную нагрузку для а0. [1] |
Форма выпрямленного тока id ( рис. 2 - 8 6) полностью повторяет кривую выпрямленного напряжения. [2]
В отношении формы первичного и выпрямленного тока трехфазная мостовая схема и нулевая схема с уравнительным реактором являются шестифазными схемами ( т 6) и в их кривых первичного тока будут иметь место высшие гармонические 5, 7, 11, 13 и более высоких порядков. [3]
Для получения хорошего сглаживания формы выпрямленного тока отношение 2coL / r должно быть значительно больше единицы. [4]
Для получения хорошего сглаживания формы выпрямленного тока отношение 2ojL / r должно быть значительно больше единицы. [5]
![]() |
Зависимость плотности тока i от продолжительности электроосаждения t грунтовки ФЛ-093 при двухступенчатом увеличении напряжения. [6] |
На процесс электроосаждения большое влияние оказывает форма выпрямленного тока. Было показано [6, 10], что при увеличении пульсации выпрямленного тока происходит перегрев анода, что снижает рассеивающую способность лакокрасочного материала в ванне. В связи с этим предпочтительно применять трехфазный дзухполупериодный выпрямитель с фильтрацией, который обеспечивает наименьшую пульсацию выпрямленного тока. [7]
На процесс электроосаждения большое влияние оказывает форма выпрямленного тока. Было показано [6, 10], что при увеличении пульсации выпрямленного тока происходит перегрев анода, что снижает рассеивающую способность лакокрасочного материала в ванне. В связи с этим предпочтительно применять трехфазный двухполупериодный выпрямитель с фильтрацией, который обеспечивает наименьшую пульсацию выпрямленного тока. [8]
В работе [88] было исследовано влияние формы выпрямленного тока на электроосаждение грунтовки ФЛ-093 в режиме постоянной плотности тока или напряжения. [9]
В ряде работ [88, 179, 180] придается значение форме выпрямленного тока. [10]
![]() |
Схема двухполупериодного выпрямления с нулевым. [11] |
Каждой схеме включения вентилей и характеру нагрузки ( активная, активно-индуктивная), определяющему форму выпрямленного тока, соответствует свое значение типовой мощности. [12]
Каждой схеме включения вентилей и характеру нагрузки ( активная, активно-индуктивная), определяющему форму выпрямленного тока, соответствует определенное значение типовой мощности ST. [13]
Через 120 напряжение анода становится выше, чем напряжение катода, и тиристор начинает работать в режиме неуправляемого выпрямителя в течение 120 с одной и 120 с другой из остальных фаз сети. Средний выпрямленный ток, определяемый моментом сопротивления на валу двигателя, не изменяет своей величины, однако он протекает только через один тиристор, а не через три, как это происходит в нормальном режиме. Таким образом, нагрузка на тиристор, оставшийся в работе, увеличивается в У 3 / 2 раза, что может вызвать его выход из строя. Форма выпрямленного тока имеет ярко выраженный колебательный характер с частотой колебаний, равной 50 гц, и значительной амплитудой, что весьма неблагоприятно сказывается на работе двигателя. Таким образом, возникновение неуправляемого режима нежелательно, и должны быть приняты меры для его исключения. [14]