238

238



238 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

to +


arctg


U'c


co


X2I


(5.77)


Czas ujemnej polaryzacji tyrystora głównego jest nazywany czasem dysponowanym na wyłączenie lub czasem komutacji i przy d « v2 jest określony zależnością

Tk


1

— arctg

v,


U co X2I


(5.78)


Wartość maksymalna prądu kondensatora może więc być określona z dostateczną dokładnością jako

ł (m

+ I2e~K/ĄQ>


(5.79)

Wartość maksymalna impulsu prądowego w obwodzie komutacyjnym, występująca w przedziale czasu t2H-r3, zależy więc od napięcia początkowego U'co kondensatora, prądu obciążenia / oraz współczynnika dobroci

0.2 ~ 2v2/ot2 = v

Gdy prąd obciążenia jest równy zeru (/ = 0), wówczas w obwodzie komutacyjnym występuje najmniejsza wartość szczytowa prądu, wyrażona równaniem

I


C0max


UCO -K/4Q,

X2


(5.80)


Prąd obciążenia ma wpływ również na czas komutacji tyrystora — zależność (5.78). Wraz ze wzrostem prądu maleje czas komutacji TK. Jest on największy w stanie jałowym (I = 0) i wynosi

= 2^7    <5-81>

a najmniejszy przy obciążeniu maksymalnym.

W końcu przedziału II (t = t3) prąd kondensatora osiąga wartość prądu obciążenia (ic = /), a napięcie kondensatora ma wartość Uco, czyli wartość początkową przedziału III, którą można określić w przybliżeniu ze wzoru

Uco ~ - U'coc njlQl * - Uco e-*7222    (5.82)

Przy dużym współczynniku dobroci Q2 stosunkowo niewielki błąd popełnia się przyjmując t3 — t2 ss 2(tm — t2). Można więc niekiedy przyjąć, że napięcie kondensatora w końcu przedziału II wynosi

U'co~ —U'co~ ~UCo    (5.83)

W przedziale III następuje przeładowanie kondensatora CK pod wpływem napięcia zasilania i energii magnetycznej zgromadzonej w indukcyjnościach obwodu. Przebieg prądu i napięcia w tym przedziale wyznacza się z zależności


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
250 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Wartości początkowe U co i Uco zależą od czasu trwania i
272 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.43. Układ przełączający przy zerowym napięciu: a)
274 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE napięcia lub prądu, a nie jak w dotychczasowych układach
276 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Układy o odmiennej koncepcji od ww. przedstawili A. Pett
278 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rozpatrując powyższy układ na podstawie uproszczonego
280 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Wartość prądu iL w chwili zakończenia przedziału 3 warun
6.2. UKŁADY Z OBWODAMI REZONANSOWYMI 301 lub m u-U co L{s2 + o)l) + /J-- S2 + C0 o(6.86) przy czym c
220 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Przy założeniu, że wartość prądu I w obwodzie obciążenia
222 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE 222 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE (5.45) W
224 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE ic = C—^ d t (5.51) 1 _ ^ Uwy (5.52) 1 r u »L =
226 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE wykorzystać wykresy funkcji przedstawione na płaszczyźni
228 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE 228 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Tg^l a)
230 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.11. Układ komutacji szeregowej — transformatorowy
232 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE W powyżej przedstawionych układach komutacji proces
234 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.16. Układ komutacji z dławikiem w obwodzie główny
236 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE 236 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.18. S
240 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE C0 c-<t/4Q, UCoy2Cke-^ (5.88) Przy prądzie
242 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE W przedziale II kondensator przeładowuje się przez diodę
244 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE5.4.3. Analiza procesów komutacji metodą płaszczyzny

więcej podobnych podstron