260

260



260 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

tyrystor następnej gałęzi przewodzi w czasie przewodzenia diody gałęzi poprzedniej. Wpływ obciążenia na napięcie wyjściowe i prądy w gałęziach tyrys-torowo-diodowych jest podobny jak w przypadku, gdy co = v0/2, z tą różnicą jednak, że w przedziale równoczesnego przewodzenia tyrystora, np. T2, i diody, np. Dj, ulega zmianie indukcyjność zastępcza obwodu i częstotliwość rezonansowa. Wynoszą one:

— przy obciążeniu rezystancyjnym

L' =

'10


2


(5.145)


— przy obciążeniu indukcyjnym

L


LWL' . v = / 2L' + Lw 2L' + LW 20 V LWL'C


(5.146)


W obliczeniach przybliżonych czasy komutacji można wyznaczyć z wzorów (5.142) i (5.144), przy uwzględnieniu częstotliwości rezonansowych v10 i v20 określonych zależnościami (5.145) i (5.146). Obliczone w ten sposób wartości odpowiadają przypadkowi, gdy co = v. Przy co < v rzeczywiste czasy komutacji będą większe od obliczonych.

Na rysunku 5.35 przedstawiono oscylograficzne przebiegi napięć i prądów w modelu falownika szeregowo-równoległego, przy częstotliwości przełączeń tyrystorów mniejszej od częstotliwości własnej układu falownika. Przykładowe charakterystyki obciążenia falownika (rys. 5.36) wskazują na oddziaływanie

Rys. 5.36. Charakterystyki obciążenia falownika szeregowo-równoległego


wielkości i rodzaju obciążenia na pracę falownika. Przy wzroście częstotliwości napięcia wyjściowego i zachowaniu stałej wartości napięcia zasilającego falownik, wartość skuteczna napięcia kondensatora wzrasta. Zmiany napięcia wyjściowego w funkcji obciążenia zależą od rodzaju obciążenia. Przy obciążeniu rezystancyjnym charakterystyki są „sztywne”. Obciążenie indukcyjne (cp = n/2) powoduje znacznie większą zmianę napięcia niż obciążenie


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
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
434 10. ZASTOSOWANIA UKŁADÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH nia tyrystorów następuje zablokowanie impulsów
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
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

więcej podobnych podstron