Cтраница 1
Время перекрытия, в соответствии с (4.31) найдем как время, необходимое, чтобы ток ветви, выходящей из коммутации i4, обратился в нуль. [1]
![]() |
Запаивающий затвор.| Запаивание с помощью легкоплавкого металла. [2] |
Во время перекрытия оба конца штенгеля должны быть жестко закреплены. Если один из концов не закреплен, трубка может преждевременно обломиться в месте пережима; при этом образуется течь. [3]
За время перекрытия в каждой фазе действуют эдс вторичной обмотки трансформатора и эдс рассеяния ев, которая в фазе а, прекращающей работу, направлена согласно с током, а в фазе Ъ, вступающей в работу, - встречно току. [4]
Во время перекрытия ток одного вентиля спадает до нуля, а другого - нарастает от нуля. Выпрямленный ток образуется как последовательная сумма импульсов тока отдельных вентилей с трапецеидальными, накладывающимися фронтами. Мы эти косые фронты обрезаем, а затем импульсы тока расширяем, продолжая их верхнюю часть по тому же закону, как и внутри импульса. В результате получаем непрерывную волнистую функцию выпрямленного тока так же, как и в случае бестрансформаторного выпрямителя. [5]
Поэтому время перекрытия и угол перекрытия зависят от выпрямленного тока, и, следовательно, выпрямитель с учетом коммутации представляет собой нелинейную систему. [6]
![]() |
Внешняя ха-рактерястик Э выпрямителя, работающего на ия.| Зависимость коэффициента пульсации Ки от угла у Для различных значений т. [7] |
За время перекрытия фаз напряжение UB равно полусум ме мгновенных значений здс коммутируемых фаз. [8]
За время перекрытия фаз напряжение и0 равно полусумме мгновенных значений ЭДС коммутируемых фаз. [9]
Если время перекрытия магистрали тм т, то удар будет полным, а в случае тм т явление гидравлического удара может и вовсе отсутствовать. [10]
Участок пути за время перекрытия ротором отверстий и до следующей подачи воздуха ротор пробегает по инерции. [12]
В действительности, наоборот, время перекрытия является функцией выпрямленного тока в начале перекрытия ia, что физически вполне понятно. Однако уравнение (4.31) трансцендентно относительно времени перекрытия и неразрешимо в явном виде. Так как граничное значение тока ia мало отличается от среднего за интервал значения выпрямленного тока, то можно считать, что формула (4.31) дает решение относительно продолжительности и угла перекрытия в зависимости: от выпрямленного тока, но в виде обратной функции. Это решение может быть использовано для вычисления угла перекрытия и, что очень важно для нас, справедливо как для стационарного, так и для переходного режимов. [13]
В результате этого угол поворота и время перекрытия сечения увеличиваются. Засоряемость дросселей кранового типа наименьшая. [14]
Закон изменения токов in, и in, во время перекрытия фаз рассмотрен ниже. [15]