Cтраница 2
Выпрямление переменного тока осуществляется с помощью меднозакисных выпрямителей. [16]
Выпрямление переменного тока производится по схеме Ларионова. Выпрямленное напряжение на выходе моста составляет около 135 В при напряжении на ТН 100 В. Амплитудное значение напряжения, определяющее заряд конденсатора, примерно на 15 % выше среднего. Уставка реле минимального напряжения Н выбирается в пределах 85 - 100 В, что соответствует напряжению на ТН 65 - 75 В. Блокировки от прыгания для грузовых приводов без автоматического двигательного редуктора ( AMP) для подъема груза не требуется. При наличии AMP блокировка выполняется с помощью промежуточного реле 5П ( цепь показана пунктиром), срабатывающего при подаче импульса на электромагнит включения и разрывающего цепь AMP. Для приводов типа ПС блокировка от прыгания выполняется по схеме, принятой для постоянного оперативного тока. [17]
Выпрямление переменного тока выполняется на германиевых диодах ДГЦ-27. Стабилизацию выпрямленного тока выполняют две ступени кремневых стабилитронов Д-809. Выходное напряжение снимается с потенциометра. [18]
Выпрямление переменного тока также может быть осуществлено с помощью полупроводниковых приборов - диодов. Тогда генератор называется вентильным. [20]
![]() |
Схем. с применением РПВ-58. [21] |
Выпрямление переменного тока производится по схеме Ларионова. Выпрямленное напряжение на выходе моста составляет около 135 В при напряжении на ТН 100 В. Амплитудное значение напряжения, определяющее заряд конденсатора, примерно на 15 % выше среднего. Уставка реле минимального напряжения Н выбирается в пределах 85 - 100 В, что соответствует напряжению на ТН 05 - 75 В. Блокировки от прыгания для грузовых приводов без автоматического двигательного редуктора ( AMP) для подъема груза не требуется. [22]
Выпрямление переменного тока осуществляется при помощи электрических вентилей. Электрическим вентилем называется прибор, обладающий односторонней проводимостью. Электрические вентили могут быть разделены на две группы. [23]
Выпрямление переменного тока выполняется на германиевых диодах ДГЦ-27. Стабилизацию выпрямленного тока выполняют две ступени кремневых стабилитронов Д-809. Выходное напряжение снимается с потенциометра. [24]
Выпрямление переменного тока производится при помощи вентильных трубок, называемых кенотронами и пропускающих ток лишь в одном направлении. Применение конденсаторов позволяет увеличивать подаваемое на трубку напряжение в 2 - 3 раза. [25]
Выпрямление переменного тока большой мощности сопровождается выделением значительного количества тепла, в связи с чем вместо стеклянных колб применяют металлические баки. Металлические ртутные выпрямители работают по тому же принципу, что и стеклянные; они имеют водяное охлаждение и питаются от трехфазной сети. Однако в связи с развитием производства мощных полупроводниковых кремниевых выпрямителей они постепенно вытесняют ртутные выпрямители. [26]
Для выпрямления переменного тока используются разнообразные выпрямительные устройства. При выборе типа, мощности и количества выпрямителей руководствуются рядом факторов. [27]
Для выпрямления переменного тока с помощью полупроводниковых приборов существует много различных схем. [28]
Для выпрямления переменного тока используют вентили, обладающие односторонней проводимостью - полупроводниковые диоды и тиристоры, газотроны, тиратроны, ртутные вентили. Поэтому рассмотренные ниже электрические процессы имеют место как в полупроводниковых, так в ионных и электронных выпрямителях. Выпрямление однофазного тока можно осуществлять вентилями, применив схемы выпрямления однополупериод-ную, двухполупериодную с нулевым выводом и мостовую двухполуперйодную. [29]
![]() |
Схема ( а и характеристики ( б магнитного усилителя с внутренней положительной обратной связью по току нагрузки. [30] |