270

270



270 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

(U), którą osiąga w chwili tx. W przedziale czasu {tx -nr') napięcie kondensatora nadal wzrasta, przy czym prąd kondensatora, a więc również prąd iL dławika Lmaleje. Ze względu na dużą indukcyjność obwodu obciążenia zmniejszanie się prądu dopływającego przez dławik Lr powoduje wprowadzenie w stan przewodzenia diody D i prąd obciążenia praktycznie nie ulega zmianie. W chwili t'

270 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

Rys. 5.42. Przekształtnik prądu stałego na prąd stały z przełączaniem łączników przy zerowym napięciu (ZVC): a) układ; b) przebiegi czasowe prądu iŁ i napięcia uc


S    Lp i[_    Lf /

Dr

. Z-V~V-S J-

/—V—v~\ .

p

l|C-

i

ID -

>

napięcie kondensatora Cr osiąga wartość szczytową, określoną przez parametry obwodu rezonansowego (UCm « U+ X0rI0, gdzie X0r = y/LJCr oraz I0 = /). W chwili t" napięcie kondensatora powraca do wartości U, a prąd dławika osiąga wartość minimalną równą w przybliżeniu ILmin = —/.

W chwili t2 napięcie kondensatora osiąga wartość równą zeru, lecz nie może zmienić swojej biegunowości, gdyż jest on zwierany przez diodę Dr. Ażeby napięcie kondensatora mogło obniżyć się do zera, prąd I musi być tak duży, aby XQrI > U. W przeciwnym razie napięcie na łączniku S w czasie jego włączania będzie większe od zera, co spowoduje wzrost strat włączania (energia kondensatora wyładuje się w ppm).

W przedziale czasu (t2 h- r3) dioda Dr zwiera kondensator Cr i przez nią płynie dalej prąd iL o wartości ujemnej. Sygnał włączający ppm zostaje doprowadzony do jego elektrody sterującej po włączeniu diody Dr. W wyniku doprowadzenia napięcia U do dławika Lr prąd tego dławika wzrasta liniowo od wartości iL(t2) przez zero, osiągane w chwili t2, do wartości / (w chwili t3). Po osiągnięciu przez prąd dławika wartości prądu obciążenia wyłącza dioda


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
280 5. UKŁADY I PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE Wartość prądu iL w chwili zakończenia przedziału 3 warun
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
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