246

246



246 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

dławiki L, i L2, a parametry równania (5.67) są określone zależnościami (5.109) i (5.110); w przedziale f4n-r5, po włączeniu diody D2, kondensator przeładowuje się w obwodzie z jednym dławikiem L2.

Tor fazowy na rysunku 5.23b został wykreślony przy Q = 3. W tym przypadku, po dwóch kolejno po sobie następujących procesach komutacji, ustala się napięcie początkowe Uco kondensatora.

Gdy dobroć układu jest bardzo duża, wówczas napięcie początkowe kondensatora osiąga dużą wartość (tor wykonany linią przerywaną). W czasie rozruchu falownika, po doprowadzeniu do kondensatora napięcia U za pośrednictwem tyrystorów TK2 i TGl, napięcie Uc0 uzyskuje wartość równą 1,71Ł7. Jeżeli następny tyrystor główny TG2 włączy się przed zmaleniem prądu kondensatora do zera, to napięcie w końcu drugiego okresu komutacji będzie większe niż UcoPrzy braku tłumienia w obwodzie komutacyjnym napięcie początkowe kondensatora w.kolejnych procesach komutacji będzie więc nieprzerwanie wzrastało.

Trajektorie fazowe obciążonego falownika z rys. 5.23a wyznaczono na rys. 5.24. W przedziale czasu tn-^t31 falownik pracował w stanie jałowym

i ustalone napięcie początkowe kondensatora było równe Ućo■ Jeżeli w chwili t31 rozpoczyna się proces komutacji falownika obciążonego prądem / (np. włączony tyrystor TG1 i w chwili t31 zostaje włączony TK1), to w pierwszym przedziale procesu komutacji prąd kondensatora wzrasta skokowo do wartości /, a następnie kondensator przeładowuje się w obwodzie L1-r1-TK1-C-D1. Po uzyskaniu przez prąd kondensatora powtórnie wartości I, wyłącza się    i kondensator jest

doładowywany napięciem źródła.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
234 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.16. Układ komutacji z dławikiem w obwodzie główny
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
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
236 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE 236 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Rys. 5.18. S
238 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE to + arctg U c co X2I (5.77) Czas ujemnej polaryzacji
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
248 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE elementów nieliniowych. W tych jednak przypadkach metoda

więcej podobnych podstron