Příručka silnoproudé elektrotechniky

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha podává zhuštěnou formou celou látku silnoproudé elektrotechniky, a to jak z hlediska vysvětlení principů funkce a vlastností silnoproudých strojů, přístrojů a zařízení, tak i z hlediska jejich provozu, výpočtu a návrhu. V knize jsou probrána nejen zařízení klasická, ale i výhledově perspektivní, např. výkonová elektronika, supravodiče, jaderné elektrárny apod.Kniha je určena nejširšímu okruhu inženýrů a techniků, zajímajících se o obor silnoproudé elektrotechniky nebo pracujících v tomto oboru.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 234 z 993

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
výkonových měničů zařízení používáme principů řízení uvedených tab. Tah. Požadavky řídicí obvody tyristorů triaků 6.Pro kapacitu dělícího kondenzátoru lze odvodit vztah q (ri A<2max d «Í/dbm Um kde AQmax rozdíl náboje minoritních nosičů tyristorů. ŘÍDICÍ OBVOD Řídicí obvod obvod výkonového měniče, kterým ovládáme spínání tyristorů (resp. 133. Principy řízeni výkonových měničů Druh řízení zapínání požadovaném sledu Princip ZAP VYP zapínání okamžiku průchodu napětí (proudu) nulovou hodnotou fázové řízení časově plynulá změna okamžiku zapnutí (úhlu řízení průběhu části periody střídavého napětí cyklové řízení časově diskrétní změna okamžiku zapnutí vázaná na půlperiody nebo celé periody napájecího napětí, respektive je­ jich násobky (obvykle splněna i podmínka zapínání při nulovém napětí) Použití bezkontaktní spínače stejnosměrné měniče střídače nulové spínače cyklově řízené spínače řízené usměrňovače cyklokonvertory fázově řízené spínače cyklově řízené spínače V praxi obvykle užívají tyto velikosti Ca ¡iF^ íi. 6.2.1. 130 oc 130° Obr.7.7. 61. Při paralelním sériovém řazení musí být strmost růstu proudu řídicí elektrody dostatečně velká, aby rozptyl charakteristik tyristorů, jejich teplotní závislost počáteční 236 237 . Optimální průběh řídicího impulsu tyristorů napájejícího indukční zátěž, řídicí impuls tvořený sérií impulsů stejnosměrný řídicí impuls a) Strmost růstu proudu řídicí elektrody dla/dt Nedostatečná strmost růstu proudu řídicí elektrody projeví zejména snižováni přípustné strmosti nárůstu propustného proudu Sj. 61.7. POŽADAVKY ŘÍDICÍ PULS [53], [57], [58], [59] Zapínacím proudovým impulsem přiváděným vývod řídicí elektrody tyristorů nebo triaku nejen zapínáme, ale podstatně jím ovlivňujeme parametry charakteristiky těchto součástek. Obvykle kapacita kondenzátoru určuje empirického vztahu 5/ t Cd [fxFo V] (6-30) (6-31) kde maximální hodnota propustného proudu procházejícího tyristorem před komutací. triaků) měniče požadovaném časovém okamžiku sledu. Kapacita kondenzátoru odpor dělícího rezistoru respektuje rozptyl zapínacích dob tyristorů. 6