Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Особенности выпрямительной установки тепловоза и ее характеристикиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Как было показано выше (см. табл. 3.1) наиболее рациональной схемой выпрямления трехфазного тока является мостовая, обеспечивающая хорошие показатели преобразования переменного напряжения и относительно малую амплитуду пульсаций Ud. Для еще большего снижения пульсаций напряжения и повышения их частоты (что важно для работы энергетического оборудования) на тепловозах применяют синхронный генератор с двумя статорными обмотками, сдвинутыми друг относительно друга на 30 электрических градусов. Каждая обмотка включена на свой трехфазный мостовой выпрямитель (рис. 3. 16) /4/. Двухмостовая схема образует двенадцатипульсную систему выпрямления, при которой Процессы, происходящие в каждом выпрямителе тепловозной ВУ аналогичны рассмотренным в § 3.4 и 3.7.2 (рис. 3.15,б); здесь также можно выделить три характерных режима: режим I — увеличение тока нагрузки Id вызывает возрастание угла коммутации в диапазоне режим II— за счет увеличения тока Id угол коммутации режим III — дальнейшее возрастание тока Id увеличивает угол коммутации в диапазоне Мгновенное выпрямленное напряжение Мгновенные значения выпрямленного напряжения равны мгновенным значениям линейных напряжений тягового генератора, за вычетом падений напряжений на вентилях. Поскольку нагрузка в трехфазных мостовых схемах выпрямления включена на линейное напряжение генератора UΛ, в соответствии с (3.18) максимальное значение амплитуды выпрямленного напряжения определиться амплитудой линейного напряжения генератора
где Среднее значение выпрямленного напряжения с учетом его пульсаций в соответствии с (3.12) составит
К каждому вентилю в непроводящем состоянии приложено амплитудное значение выпрямленного напряжения (обратное напряжение)
Внешние характеристики выпрямителя позволяют определить зависимости выпрямленного напряжения В частности, по рис. 3.18 можно определить, как меняется результирующий угол коммутации вентилей выпрямителя при возрастании тока нагрузки Id. А увеличение угла коммутации вентилей неизбежно снижает значение выпрямленного напряжения. Так, например, уже при Режимы коммутации вентилей тепловозной ВУ выбираются так, чтобы рабочая часть характеристики системы СГ-ВУ Из-за наличия пульсаций выпрямленного напряжения его мгновенное значение кроме постоянной составляющей Ud, содержит высшие гармоники, кратные двенадцати
где На режимах, когда индуктивное сопротивление нагрузки Xd → 0, кривая выпрямленного тока по форме совпадает с кривой напряжения ud. В этом случае можно считать, что выпрямленный ток
где
Амплитуда анодного тока вентиля на этом режиме имеет наибольшее значение
Очевидно, что если Так как продолжительность прохождения тока через каждый вентиль равна 120° эл., постоянная (средняя) составляющая анодного тока Особенностью работы шестифазной (двенадцатипульсной) системы ГС - ВУ является то, что выпрямленные значения напряжения каждой «звезды» генератора ud1 и ud2 сдвинуты относительно друг друга на 30° эл. (рис. 3.20). В результате, в каждый момент времени между выходами мостов будет иметься разность потенциалов, равная
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 878; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.146 (0.008 с.) |