Cтраница 3
Что касается влияния апериодических токов со стороны цепи выпрямленного тока, то оно зависит от того, имеется у генератора успокоительная система или нет. При наличии такой системы пульсация тока возбуждения получается небольшой, и поэтому влияние апериодических токов на среднее значение выпрямленного напряжения практически можно не учитывать. В случае отсутствия успокоительной системы влияние апериодических токов статора будет больше, однако и при этом оно может не иметь существенного значения. [31]
При управлении изменением угла открывания по произвольному закону цепь выпрямленного тока, цепь нагрузки, находится под воздействием выпрямленного напряжения сети. Так как цепь нагрузки содержит индуктивность, то ток будет непрерывным везде, включая границы интервалов, и его было бы легко определить простейшими средствами теории линейных непрерывных цепей, например применением интеграла Дюамеля, если бы выпрямленное напряжение было бы задано одной аналитической функцией времени или угла открывания на всем исследуемом отрезке времени. Но так как выпрямленное напряжение описывается кусочно-гладкой функцией времени, составленной из отрезков косинусоид, то задача осложняется и распадается на два этапа. Сначала находится функция мгновенного значения тока внутри данного интервала решением дифференциального уравнения цепи. Для этой цели составляется разностное уравнение, связывающее значение тока в конце произвольно взятого интервала со значением тока в начале этого интервала через приращение тока за интервал, полученное из решения дифференциального уравнения. [32]
Особенностью рассматриваемой силовой схемы является включение тиристора в цепь выпрямленного тока, вследствие чего обратное напряжение на нем отсутствует. Это позволяет выбирать тиристор только по величине допустимого прямого напряжения, не нормированный по обратному напряжению. [33]
Дополнительные обмотки 8, включаемые переключателем 9 в цепь выпрямленного тока, обеспечивают снижение индуктивного сопротивления дросселей при увеличении сварочного тока, что улучшает внешнюю вольт-амперную характеристику выпрямителя. [34]
Возможность такого допущения обусловлена тем, что в цепь выпрямленного тока ротора обычно включается сглаживающий дроссель, обладающий значительной индуктивностью. [35]
Гэкв L9KB / RBKB - эквивалентная постоянная времени цепи выпрямленного тока; [ L 9KB 2Lp 4 - Ld LT; Lp - приведенная к ротору индуктивность рассеяния обмотки фазы двигателя; гт, LT - соответственно активное сопротивление и индуктивность рассеяния трансформатора инвертора, приведенные к цепи выпрямленного тока. [36]
![]() |
Схема замещения при открывании тиристора TI. [37] |
При импульсном регулировании скорости асинхронного двигателя с коммутацией цепи выпрямленного тока ротора ( рис. 2 - 10) в соответствии с последовательностью работы тиристоров может быть выделен ряд состояний схемы, каждому из которых будут соответствовать определенные уравнения переходных процессов. [38]
![]() |
Соотношения между токами и напряжениями в выпрямителях. [39] |
На схеме показан реактор L, который включается в цепь выпрямленного тока / для сглаживания его пульсаций. [40]
В режиме нагрузки типа RL индуктивность может входить в цепь выпрямленного тока в виде самостоятельного элемента ( дросселя) или представлять собой неотъемлемое физическое свойство нагрузки. Типичным примером таких нагрузок являются обмотки возбуждения электрических машин, электромагнитных реле и аппаратов. [41]
На схеме показаны реактор L, который включается в цепь выпрямленного тока для сглаживания его пульсаций, трансформатор Т и обмотка возбуждения ОВМ. [42]
Импульсное шунтирование сопротивления, включенного последовательно с дросселем в цепь выпрямленного тока ротора, при регулируемой скважности шунтирования позволяет получить эффект плавного изменения активного сопротивления в цепи ротора. [43]
Компенсируемая постоянная времени Тзкв учитывает индуктивность двигателя и индуктивность цепи выпрямленного тока. [45]