331
Jeżeli np. przewodził łącznik QP i prąd obciążenia płynął przez ten łącznik, to po jego wyłączeniu (a wyłącza się on przez pewien czas zależny od indywidualnych cech przyrządu półprzewodnikowego, parametrów obciążenia, własności układu jego wyzwalania, temperatury, wartości wyłączanego prądu i napięcia na nim po jego wyłączeniu) prąd obciążenia jest przejmowany przez diodę rozładowczą DN bez konieczności natychmiastowego załączania łącznika QN. Łącznik włączany do przewodzenia (Q\) może być załączony z opóźnieniem w- stosunku do wyłączenia łącznika wcześniej przewodzącego (QP). Opóźnienie to winno być większe od największej spodziewanej wartości czasu wyłączania zastosowanych sterownych elementów półprzewodnikowych. Opóźnienie to, stosowane we wszystkich rodzajach falowników wy konanych z elementów wyłączalnych, zabezpiecza źródła napięcia przed zwarciem poprzez dwa jednocześnie przewodzące łączniki tej samej gałęzi falownika.
Amplituda napięcia wyjściowego falownika półmostkowego jest równa połowie napięcia źródła napięcia stałego. Dla podwojenia napięcia wyjściowego falownika jednofazowego należy zastosować układ mostkowy pokazany na rys. 17.4a.
W tak sterowanym falowniku załączane są przemiennie pary łączników QPA-QNB j QNA QPB. Wartość napięcia wyjściowego może być zmieniana (regulowana) tylko przez zmianę wartości napięcia stałego zasilającego falownik U,j. Prąd obciążenia jest przewodzony przez łączniki i przez diody zwrotne. Na rys. 17.4b, przy poszczególnych fragmentach krzywej prądu obciążenia, oznaczono odpowiednie pary przewodzących elementów.
Podstawowa harmoniczna napięcia ma wartość dwukrotnie większą niż dla falownika półmostkowego
0,9 U.
(17.7)
2V2
Vi=—U*
71
W falowniku takim napięcie na elementach półprzewodnikowych równe jest napięciu wyjściowemu. W napięciu występują harmoniczne rzędu h = 1 + 2n; dla n = 0; 1; 2; 3;... o skutecznej wartości
Jeżeli łączniki obu gałęzi (A i B) będą przełączane z tą samą częstotliwością, ale moment przełączeń w gałęzi B będzie opóźniony o
/ = — = — T P CO 2 71
gdzie:
T- okres napięcia wyjściowego, a - kąt opóźnienia; 0 < a < n,