Vysokoškolská učebnica sa zaoberá výkonovými polovodičovými súčiastkami a rôznymi druhmi výkonových polovodičových meničov, určených pre jednosmerné aj striedavé elektrické pohony. Preberajú sa ich principiálne aj konkrétne schémy zapojení. Výklad sa opiera o matematické rozbory s príslušnými závermi a zhrnutím poznatkov. Autor sa čiastočne zameriava aj na dimenzovanie súčiastok meničov a čiastočne rozoberá vplyv elektrických pohonov s polovodičovými meničmi na energetickú sieť.Určená je predovšetkým poslucháčom elektrotechnických fakúlt. Na získanie základných poznatkov a prehľadu vo výkonovej elektronike môže poslúžiť aj študujúcim popri zamestnaní, poslucháčom iných fakúlt, ale aj inžinierom a ostatným záujemcom v praxi.
Posledné dva priebehy
usmerneného napätia obr. Skrá
tia teda úseky prerušovania prúdu priebehu iá. priebehoch usmerneného
napätia teda (pri ideálnej komutácii) okamžité preskoky nižšej hodnoty
združeného napätia vyššiu hodnotu nasledujúceho združeného napätia. 3. Mostíkový menič „otvorí“ iba preto, že
na jeho jednosmernej strane záporné napätie Ux< ktoré pôsobí proti
zápornému združenému napätiu obvode zapínanej dvojice tyristorov.148) a2R.
Priebehy veličín pri 2^/3 prislúchajú ONP. Pri
pasívnej záťaži bol trojfázový mostík zablokovaný, pretože podľa vzťahu
(3.
Priebeh napätia tyristore pre OPP, podobne ako pri jednofázovom
mostíku, možno úseku prerušenia prúdu nakresliť iba pre zidealizované
tyristory, treba teda použiť rovnakú náhradnú schému rozdelením obvodu
RaLa U,, ako obr.33 vľavo, ale vinutie transformátora bude trojfázové
a jeho stred teraz tvorí uzol vinutia.3 MOSTÍKOVÉ ZAPOJENIA 141
na hodnotu 2n/3. Zvolené boli uhly riadenia 2tt/3 5n/6. Priebeh napätia
2
mV2, zodpovedajúci dvom prípadom usmerneného napätia pre OPP 0
a pri nj2, začína pod úsekom (šesťfázovej sústavy napätí) nulo
vou hodnotou, pretože vodivé tyristory VI.3.186)
6
. Keď prúd preruší, napätie tyristora opäť
dané vzťahom (3. Keď napätie „preskočí“ hodnoty t/j združené napätie
s vrcholom označeným tyristorom nespolupracuje Vi, ale V3. Pri nulovom usmernenom prúde bude na
tyristore napätie (pozri obr. Napätie
na tyristore opäť nulové.35)
Na obrázku 3:37 dolu diagrame pre uV2 čiarkované nakreslená sínusoida
napätia —uTO, ktorá posunutá hodnotu pod časovú os. Pri menšom protinapätí
ř/j (príp. Keď prúd poklesne na
nulu, napätie wV2 „skočí“ sínusoidu —mvw——1(kreslené hrubou prerušova-
2
nou čiarou). Pre
5K
teoretickú hranicu a,m= praktickú hranicu lm= j\2 striedačo-
(3. 3. nulovom t/j) zväčší uhol vedenia tyristorov hodnotu *ľ'/2 ¥'/2
(tyristor vodivý dvoch intervaloch sebou), hoci nedosiahla ešte hranica
prerušovaného prúdu, kedy platilo *F'/2 n/3. Potom nasleduje preskok združené napätie mvuw, pri
prerušení prúdu preskok hodnotu —u^, pretože Ux—0 (pozri uá
hore) tým napätie uW2 opäť dané napätím «vmv.37 platia pre striedačový chod trojfázového
mostíka, kedy ?r/2. 3. Vodorovné úsečky hodnotou Uxsa skrátia. Združené napätie obvode zapínanej dvojice tyristorov je
záporné, tyristory nedajú zapnúť.186)