Cтраница 2
В брошюре рассмотрены основные схемы выпрямления однофазного и трехфазного тока, применяемые для питания цепей возбуждения генераторов и двигателей, а также для главных цепей электроприводов постоянного тока. Излагаются методы расчета и выбора силовых вентилей для электроприводов, рассмотрены вопросы защиты вентилей от коротких замыканий, перегрузок по току и от перенапряжений. [16]
В настоящее время известно большое количество схем выпрямления трехфазного тока. Однако для установок большой и средней мощностей наибольшее распространение получили трехфазная мостовая схема Ларионова и шестифазная нулевая схема с уравнительным реактором. [17]
Учитывая вышесказанное, рассмотрим работу основных схем выпрямления однофазного и трехфазного тока, предполагая вначале для простоты расчетов параметров и облегчения понимания физической сущности процессов в элементах схем, что выпрямитель работает на активную нагрузку и состоит из идеальных вентилей и трансформаторов, в которых можно пренебречь падениями напряжения, а также обратными токами вентилей, индуктивностями и намагничивающим током трансформатора. [18]
![]() |
Структурная схема выпрямителя. [19] |
Учитывая вышесказанное, рассмотрим работу основных схем выпрямления однофазного и трехфазного тока, предполагая вначале для простоты расчетов параметров и облегчения понимания физической сущности процессов в элементах схем, что выпрямитель работает на активную нагрузку и состоит из идеальных вентилей и трансформатора, в которых можно пренебречь падениями напряжения, а также обратными токами вентилей, индуктивностями и намагничивающим током трансформатора. [20]
![]() |
Ртутный вентиль ВР-9 / 2 высокого напряжения. [21] |
IB переменный используются такие же управляемые ртутные вентили, как и для выпрямления трехфазного тока в постоянный. [22]
В § 2 было показано, что из двух схем с нулевым выводом для выпрямления трехфазного тока - схем трехфазного ( т 3) и шестифазного ( т 6) выпрямления - последняя обеспечивает меньшие пульсации выпрямленного напряжения и меньшее количество высших гармонических в кривой первичного тока при одинаковых относительных ( величинах их амплитуд. Кроме того, они характеризуются еще более низким, чем у шестифаз-ных схем, использованием трансформатора. [23]
Практически наиболее распространенными являются трехфазная мостовая схема ( mi m2 3), применяемая, для выпрямления трехфазного тока, и однофазная ( т гп2 1), широко используемая для выпрямителей однофазного тока. На рис. 9, б изображена трехфазная мостовая схема. Кривые рис. 9, в представляют собой фазовые напряжения вторичной обмотки трансформатора, а кривая на рис. 9, г показывает выпрямленное напряжение и складывается из чередующихся отрезков кривых междуфазовых напряжений. Кривые на рис. 9, д и е изображают соответственно токи вентилей нечетной и четной групп. [24]
![]() |
Преобразование трехфазного тока в двухфазный. [25] |
Так как при большом числе фаз уменьшаются пульсации выпрямленного тока и напряжения, то в случае выпрямления трехфазного тока при помощи ртутных выпрямителей обычно применяют трансформаторы, вторичная обмотка которых имеет шесть или двенадцать фаз. При работе трансформатора на ртутный выпрямитель его фазы включаются поочередно. [26]
![]() |
Преобразование трехфазного тока з двухфазный. [27] |
Так как при большом числе фаз уменьшаются пульсации выпрямленного тока и напряжения, то з случае выпрямления трехфазного тока при помощи ртутных выпрямителей обычно применяют трансформаторы, вторичная обмотка которых имеет шесть или двенадцать фаз. При работе трансформатора на ртутный выпрямитель его фазы включаются поочередно. [28]
Эта схема требует для выпрям. Для выпрямления трехфазного тока но схеме Греца требуется в общем 6 электрич. [29]
Ниже рассмотрено однополупериодное и двухполупе-риодное выпрямление однофазного тока при помощи электронных1 или полупроводниковых диодов. В конце параграфа рассмотрено выпрямление трехфазного тока. [30]