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.
proud.
Pro střední hodnotu ideálního stejnosměrného napětí naprázdno p-pulsního plně říze
ného usměrňovače obecně platí
(6-40)
Mohou nastat dva provozní stavy:
Stav nepřerušovaného výstupního proudu usměrňovače
Tento stav nastane, je-li splněna podmínka
Č (6-41)
P
Potom platí
Uíiioa 1/2 Uvo—sin cos (6-42)
71 p
respektive
Uůioa Uáio COS (6-43)
249
. fázovým řízením. Úhel přiroze
ného zániku proudu procházejícího diodou označujeme /3.
Filtrační obvody pro usměrňovače, jejich zapojení výpočet složitějších případů je
uveden [64].
Obr. efektivní hodnotu výstupního stejnosměrného napětí.kde <ru požadované zvlnění výstupního napětí (vzorec platný pro rozsah tru <
< %).
Změny výstupních veličin dosahujeme tzv.9. 143. změnou úhlu řízení
měníme střední, resp. 143. Změnou okamžiku zapnutí tyristoru, tzn. Princip fázového řízení
je znázorněn obr.
6. napětí, resp. Fázově řízený
p-pulsní měnič
Úhel řízení úhel zániku proudu mění okamžiku přirozené komutace diody,
jak pro fázově řízený p-pulsní měnič obecně znázorněno obr. ŘÍZENÉ USMĚRŇOVAČE
a) Základní vlastnosti vztahy
Řízené usměrňovače jsou měniče, nichž lze řídit výstupní veličiny, tj.
Usměrňovače mohou být bud plně řízené výkonovém obvodu používají vý
hradně tyristory, nebo pohřížené výkonovém obvodu používají diody tyristory.2. 143