250

250



250 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

Wartości początkowe U'co i Uco zależą od czasu trwania impulsu prądowego, a więc od częstotliwości rezonansowej v0 = (LC)~~1/2 obwodu i od jego współczynnika tłumienia. Na rysunku 5.26 przedstawiono wykresy prądów i napięć przy dwóch różnych częstotliwościach rezonansowych. Przebiegi z rys. 5.26a występują w falowniku szeregowym, jeżeli włączenie tyrystora jest dokonywane w tej samej chwili, w której prąd osiąga wartość równą zeru, tzn. częstotliwość falownika jest równa częstotliwości drgań własnych (co = v). Ze względu na dość duży współczynnik tłumienia obwodu, prąd i napięcie w obwodzie obciążenia znacznie odbiegają od sinusoidy (rys. 5.27a).

250 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

Rys. 5.27. Oscylogramy napięcia uc kondensatora i prądu iR obciążenia w falowniku z rys. 5.25 przy / = 1 kHz, U = 445 V: a) przy a> = v(L = 0,86 mH, C = 24 pF, R = 2 fl); b) przy ca < v(L = 0,32 mH, C = 37 pF, R = 2 £2)


Gdy częstotliwość drgań własnych jest większa od częstotliwości falownika (v > co) (rys. 5.26b i 5.27b), wówczas w obwodzie obciążenia płynie prąd w postaci pojedynczych impulsów przedzielonych odstępami czasu, w których obydwa tyrystory nie przewodzą prądu.

Falowniki szeregowe pracują zwykle przy częstotliwości bliskiej częstotliwości drgań własnych (co « v). W stanie ustalonym falownika napięcia początkowe w każdym z dwóch przedziałów czasu wynoszą wtedy

(5.121)


M0 + ) = U j _e-*T72

Mc(y+)= -uc(0 + )ea7/2= U a7/2


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
280 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Wartość prądu iL w chwili zakończenia przedziału 3 warun
238 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE to + arctg U c co X2I (5.77) Czas ujemnej polaryzacji
220 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Przy założeniu, że wartość prądu I w obwodzie obciążenia
252 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Kąt fazowy, przy którym prąd uzyskuje wartość szczytową,
264 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE a w układzie jak na rys. 3.37a, przy K = 1, ma wartość u
266 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE czątkowe kondensatora ma wartość mniejszą od zera, czas
268 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE osiąga wartość równą zeru i ppm wyłącza w sposób natural
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
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
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

więcej podobnych podstron