238
238 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE
to +
Czas ujemnej polaryzacji tyrystora głównego jest nazywany czasem dysponowanym na wyłączenie lub czasem komutacji i przy d « v2 jest określony zależnością
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
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 i272 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 układach276 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Układy o odmiennej koncepcji od ww. przedstawili A. Pett278 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rozpatrując powyższy układ na podstawie uproszczonego280 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Wartość prądu iL w chwili zakończenia przedziału 3 warun6.2. UKŁADY Z OBWODAMI REZONANSOWYMI 301 lub m u-U co L{s2 + o)l) + /J-- S2 + C0 o(6.86) przy czym c220 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Przy założeniu, że wartość prądu I w obwodzie obciążenia222 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE 222 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE (5.45) W224 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 płaszczyźni228 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 — transformatorowy232 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE W powyżej przedstawionych układach komutacji proces234 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.16. Układ komutacji z dławikiem w obwodzie główny236 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE 236 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.18. S240 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE C0 c-<t/4Q, UCoy2Cke-^ (5.88) Przy prądzie242 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE W przedziale II kondensator przeładowuje się przez diodę244 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE5.4.3. Analiza procesów komutacji metodą płaszczyznywięcej podobnych podstron