Внешняя характеристика - преобразователь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два телевизора. ("Правило двух телевизоров") Законы Мерфи (еще...)

Внешняя характеристика - преобразователь

Cтраница 2


16 Схема магнитного стабилизированного преобразователя частоты 50 / 400 гц типа ПЧМС -. 1 . [16]

Благодаря этому дополнительному подмагничиванию, а также благодаря емкости продольной компенсации С2 существенно улучшается внешняя характеристика преобразователя частоты, а следовательно, и его технико-экономические показатели.  [17]

Полученные в предыдущих параграфах выражения для индуктивных сопротивлений контуров коммутации и линейных напряжений схемных обмоток трансформаторов мостов I к II определяют уравнение внешней характеристики преобразователя.  [18]

Это означает, что в граничных точках, соответствующих переходу из режима прерывистого тока в режим непрерывного тока, всегда будет наблюдаться излом внешней характеристики преобразователя.  [19]

В рамках применимости ( 3 - 26) для описания динамической механической характеристики асинхронного двигателя и допустимости представления преобразователя частоты апериодическим звеном ( 6 - 7) можно составить обобщенную структурную схему электропривода по системе УП-Д ( рис. 6 - 5, г), аналогичную схеме на рис. 6 - 5, в и со строго оговоренным приближением справедливую для асинхронного электропривода по системе ПЧ-АД при ограничении во всех режимах работы абсолютного скольжения К I SK При этом следует иметь в виду, что ( 3 - 26) для асинхронного двигателя получено при Rl - 0 и для системы ПЧ-АД учесть основное влияние внешней характеристики преобразователя на режимы работы системы включением внутреннего сопротивления преобразователя в сопротивление фазы статора не удается.  [20]

Основной задачей теории автоматизированного электропривода является изучение общих свойств и характеристик регулируемого электропривода в статических и динамических режимах работы. Решение этой задачи возможно при линеаризации внешних характеристик преобразователей.  [21]

Преобразовательный трансформатор характеризуется номинальной мощностью, равной мощности, забираемой им из питающей сети переменного тока, и типовой мощностью, показывающей, какой мощности нормального силового трехфазного трансформатора эквивалентен данный преобразовательный трансформатор. Если в общий бак с трансформатором встраивается уравнительный реактор, то типовой мощностью преобразовательного трансформатора является суммарная мощность трансформатора и встроенного реактора. Иногда в бак трансформатора при схеме две обратные звезды с уравнительным реактором встраивается утроитель частоты, снижающий пик холостого хода внешней характеристики преобразователя.  [22]

23 Несимметричная система линейных напряжений. [23]

Все это в совокупности делает условия работы систем самовозбуждения генераторов без успокоительных контуров более тяжелыми по сравнению с действием таких систем при наличии успокоительных контуров. Объяснить последнее можно тем, что электромагнитная несимметрия ротора становится сравнительно небольшой и влияние высших гармонических составляющих токов на работу преобразователя при несимметричных КЗ практически можно не учитывать. Поэтому приближенно можно считать, что для генераторов с успокоительными контурами возможно восстановление симметрии напряжений и токов преобразователя. Среднее значение выпрямленного напряжения определяется внешней характеристикой преобразователя. Что касается генератора без успокоительной системы, то здесь можно говорить только о весьма приближенном симметрировании напряжений и использовании в расчетах внешней характеристики, определенной без учета влияния высших гармонических составляющих токов.  [24]

К электромагнитным явлениям в цепях возбуждения с выпрямителями относятся прежде всего процессы и основные расчетные соотношения для преобразователей с уменьшенной мощностью трансформаторов и вспомогательных синхронных генераторов. Если синхронный генератор должен иметь повышенную кратность форсирования возбуждения, то управляемый преобразователь будет работать с большими углами регулирования. Это приводит к значительному увеличению реактивной мощности, в результате чего типовая мощность трансформаторов и вспомогательных синхронных генераторов возрастает. Уменьшение типовой мощности может быть достигнуто за счет применения схем с двумя параллельно включенными группами вентилей, использования несимметричного управления, включения нулевых вентилей, применения импульсного управления. В последнем случае в зависимости от напряжения главного генератора выпрямитель запирается или полностью открывается. Поэтому такая система регулирования действует подобно регулятору Тирилля. Поскольку электромагнитные процессы и расчетные соотношения для двух-групповых схем были изучены в [ 1, § 3.8 ], ниже рассмотрены разно-управляемые схемы и схемы с нулевыми вентилями. Преобразователи в режимах форсирования должны работать с полным выпрямленным напряжением, что обеспечивается их переводом в режим с симметричным управлением. Поэтому достаточно рассмотреть действие преобразователей с уменьшенной мощностью лишь в нормальном режиме. При этом достаточно использовать начальный участок внешней характеристики преобразователя.  [25]



Страницы:      1    2