Выпрямительная установка

Использование: изобретение относится к электротехнике и может найти применение в блоках питания электромагнитных устройств автоматики, заряда химических источников тока, электролиза и, возможно, в сварочных агрегатах. Выпрямительная установка содержит однофазный силовой трансформатор с основной и двумя дополнительными частями вторичной обмотки, включенными последовательно и согласно, а также три комплекта конденсаторов с подключенными параллельно каждому разрядных резистора. Рабочий комплект вентилей в виде однофазного моста подключен к основной части вторичной обмотки трансформатора. Общая точка первого вольтодобавочного комплекта вентилей соединена через конденсатор с переменной емкостью и разрядным резистором с общей точкой соединения двух дополнительных вторичных обмоток. Общая точка второго вольтодобавочного комплекта вентилей соединена через второй конденсатор с переменной емкостью и разрядным резистором с выводным концом вторичных обмоток. Общая точка третьего вольтодобавочного комплекта вентилей соединена через третий конденсатор с переменной емкостью и разрядным резистором с выходом второго конденсатора с переменной емкостью. Выпрямительная установка имеет выводы рабочего и трех вольтодобавочных комплектов вентилей для подключения к нагрузке. Технический результат: расширение возможности выпрямительной установки, уменьшение коэффициента пульсаций выпрямленного электрического тока, увеличение коэффициента мощности электрического тока Cos φ, при этом уменьшается значение полного тока первичной обмотки и полной мощности электрического тока силового трансформатора. 3 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к области электротехники и может найти применение в сильноточных блоках питания электротехнических устройств и автоматики, а также в сварочных агрегатах.

Известна выпрямительная установка, содержащая однофазный силовой трансформатор с основной и дополнительной частями вторичной обмотки, включенными последовательно и согласно, рабочий и вольтодобавочный комплекты вентилей имеют выводы для подключения к нагрузке, вход рабочего комплекта вентилей, выполненный в виде однофазного моста, соединен с основной частью вторичной обмотки трансформатора, а вольтодобавочный - в виде двух последовательно соединенных вентилей, общая точка которых соединена с крайним выводом дополнительной части вторичной обмотки трансформатора через коммутатор, управляющий вход которого подключен к выводу блока управления (а.с. СССР №1555797, кл. Н02Р 15/00, 1990). Недостатком этой выпрямительной установки является не эффективное использование дополнительной части вторичной обмотки трансформатора, сужающее универсальность установки. Дополнительная часть вторичной обмотки используется только на период времени работы электромагнитных муфт, плит и другого электрооборудования станков в форсированном режиме. При отключении дополнительной части обмотки ключом коммутатора, она остается нерабочей и не используется для других целей. К недостатку следует отнести также большой коэффициент пульсаций выпрямленного тока, что приводит к потерям на вихревые токи в магнитопроводах электромагнитных муфт или плит, снижает КПД и коэффициент использования электроэнергии выпрямительной установкой.

Известна также выпрямительная установка (патент 2007828, МПК Н02М 7/06, 15.02.1994, бюл. №3, Выпрямительная установка), которая содержит однофазный силовой трансформатор с основной и дополнительной частями вторичной обмотки трансформатора; вольтодобавочный комплект вентилей - из двух последовательно включенных вентилей, соединен их общей точкой с крайним выводом дополнительной части вторичной обмотки трансформатора через коммутатор, управляющий вход коммутатора соединен с выходом блока управления, а выходы рабочего и вольтодобавочного комплектов вентилей подключены к нагрузке. Выпрямительная установка содержит также конденсатор с переменной емкостью и разрядный резистор, подключенные параллельно коммутатору. Величины реактивного сопротивления конденсатора и активного сопротивления нагрузки выбраны по условию Хс>>Rн. При этом угол сдвига фаз между вектором напряжения на всей вторичной обмотке после конденсатора и вектором напряжения на ее основной части окажется равным примерно 90°. Соответственно сдвиг по фазе между векторами токов в нагрузке от напряжения основной части вторичной обмотки и напряжения всей части вторичной обмотки также будет близким к 90°. Это позволило уменьшить массогабаритные параметры силового трансформатора за счет повышения коэффициента мощности тока, расширить область использования.

Выпрямительная установка, принятая за прототип (патент 2386203, МПК Н02М 7/06, 10.04.2010, Бюл. №10, Выпрямительная установка), не имеет коммутатор с блоком его управления. Она снабжена второй дополнительной частью вторичной обмотки трансформатора, подключенной согласно одним концом с первой дополнительной частью вторичной обмотки, а вторым концом со вторым конденсатором с переменной емкостью и разрядным резистором, соединенными между собой параллельно. Выпрямительная установка снабжена также вторым вольтодобавочным комплектом вентилей в виде двух последовательно соединенных вентилей, выходы которых имеют выводы для подключения к нагрузке, а общая точка их соединена со вторым конденсатором с переменной емкостью и разрядным резистором.

На фиг.1 представлена схема выпрямительной установки прототипа. Выпрямительная установка прототипа содержит однофазный силовой трансформатор 1 с основной 2, первой 3 и второй 4 дополнительными частями вторичной обмотки, включенными последовательно и согласно. Рабочий комплект вентилей 9-12 в виде однофазного моста подключен к основной части 2 вторичной обмотки трансформатора; общая точка первого вольтодобавочного комплекта вентилей 13-14 соединена с первым конденсатором с переменной емкостью 7 и разрядным резистором 8; общая точка второго вольтодобавочного комплекта вентилей 15-16 соединена со вторым конденсатором с переменной емкостью 5 и разрядным резистором 6. Выходы рабочего комплекта и двух вольтодобавочных комплектов вентилей подключены к нагрузке 17.

При включении выпрямительной установки в сеть напряжение основной части вторичной обмотки 2 трансформатора подводится к мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 9, 10, 11, 12, в нагрузке 17 протекает постоянный пульсирующий ток I2 с наибольшей амплитудой, показанный на фиг.3. Одновременно напряжение согласно соединенных вторичных обмоток 2 и 3 трансформатора через конденсатор 7 подводится к мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 9, 10, 13.14, в нагрузке возникает пульсирующий ток с меньшей амплитудой I3, а напряжение согласно соединенных вторичных обмоток 2, 3 и 4 трансформатора через конденсатор 5 подводится к мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 9, 10, 15.16, в нагрузке возникает пульсирующий ток также с меньшей амплитудой I4.

Задачей предлагаемого изобретения является улучшение качества выпрямленного тока при использовании выпрямительной установки для заряда химических источников тока, электролизе растворов и, возможно, сварке на постоянном токе проволокой и др.

Решение поставленной задачи достигается тем, что предлагаемая установка снабжена дополнительным третьим конденсатором с подключенным параллельно ему резистором. Одним концом третий конденсатор соединен с выходом второго конденсатора с переменной емкостью и разрядным резистором, а вторым концом - с третьим вольтодобавочным комплектом вентилей - в виде двух последовательно соединенных вентилей. Выводы третьего вольтодобавочного комплекта вентилей подключены к нагрузке, а общая точка их соединена с третьим конденсатором с переменной емкостью и разрядным резистором.

На фиг.2 представлена схема предлагаемой выпрямительной установки. Выпрямительная установка содержит однофазный силовой трансформатор 1 с основной 2, первой 3 и второй 4 дополнительными частями вторичной обмотки, включенными последовательно и согласно. Рабочий комплект вентилей 11-14 в виде однофазного моста подключен к основной части 2 вторичной обмотки трансформатора. Общая точка первого вольтодобавочного комплекта вентилей 15-16 соединена с первым конденсатором с переменной емкостью 7 и разрядным резистором 8; общая точка второго вольтодобавочного комплекта вентилей 17-18 соединена со вторым конденсатором с переменной емкостью 5 и разрядным резистором 6, общая точка третьего вольтодобавочного комплекта вентилей 19-20 соединена с третьим конденсатором с переменной емкостью 9 и разрядным резистором 10. Выходы рабочего комплекта и трех вольтодобавочных комплектов вентилей имеют выводы для подключения к нагрузке 21.

Предлагаемая выпрямительная установка работает следующим образом. При включении выпрямительной установки в сеть напряжение основной части вторичной обмотки 2 трансформатора подводится к мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 11, 12, 13, 14, в нагрузке 21 протекает постоянный пульсирующий ток с амплитудой I2, показан на фиг.3. Напряжение согласно соединенных вторичных обмоток 2 и 3 трансформатора через конденсатор 7 подводится к мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 11, 12, 15, 16, в нагрузке 21 возникает пульсирующий ток с амплитудой I3. Напряжение согласно соединенных вторичных обмоток 2, 3 и 4 трансформатора через конденсатор 5 подводится к мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 11, 12, 17, 18, в нагрузке 21 возникает пульсирующий ток с амплитудой I4. К мостовому выпрямителю, состоящему из вентилей 11, 12, 19, 20, подводится напряжение через конденсаторы 5 и 9, в нагрузке 21 возникает пульсирующий ток I5.

Импульсы постоянного тока I3 и I4 согласно соединенных вторичных обмоток 2 и 3 трансформатора сдвинуты по фазе относительно импульсов тока I2 основной части вторичной обмотки 2, примерно на 45° и 90° соответственно. Сдвиги по фазе создаются выбором величин емкости конденсаторов 7 и 5. При этом обеспечивается согласованная работа моста из вентилей 11, 12, 13, 14 с выпрямительными мостами из вентилей 11, 12, 15, 16 и 11, 12, 17, 18 соответственно. Разрядные резисторы 8 и 6 необходимы для разряда конденсаторов 7 и 5 при отключении нагрузки 17. Аналогичные сдвиги по фазе возникают между напряжениями до диодных мостов U2 и U2,3 и U2 и U2,4, показаны на фиг.2. Импульсы тока 15 имеют сдвиг по фазе относительно импульсов тока I4 примерно на 45°. Этот сдвиг по фазе обеспечивается выбранной величиной емкости конденсатора 9 и включением его к выходу конденсатора 5. При этом выход конденсатора 5, вход конденсатора 9 и общая точка вольтодобавочного комплекта диодов 17, 18 образуют электрический узел, в котором электрическая цепь из конденсатора 9 и параллельно подключенного резистора 10 является самостоятельной. Сдвинутые по фазе импульсы токов I3, I4 и I4 относительно импульса тока I2 показаны на фиг.3.

Среднее значение выпрямленного тока в нагрузке за половину периода питающего напряжения определяется полным импульсом тока I2 и верхними частями импульсов I3, I4 и I5, показаны на фиг.3. Качество выпрямленного тока оценивают коэффициентом пульсаций, определяемым отношением амплитуды импульсов постоянного тока к среднему значению тока. При наличии импульсов токов I3, I4 и I5, среднее значение выпрямленного тока окажется значительно больше, коэффициент пульсаций выпрямленного тока будет меньше, а качество тока выше. Роль конденсаторов 5, 7 и 9 этим не ограничивается. Их реактивная мощность, Qc5+Qc7+Qc9=Хс5·I24+Хс7·I23+Хс9·I25, компенсирует часть реактивной индуктивной мощности тока силового трансформатора. При этом увеличивается величина коэффициента мощности тока Cos φ, уменьшается значение полного тока первичной обмотки и полной мощности тока силового трансформатора, а значит, и габариты магнитопровода, и площадь сечения проводника первичной обмотки могут быть уменьшены.

В макетном образце выпрямительной установки, используемой для заряда двух последовательно соединенных кислотных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В и электрической емкостью 140 А·ч каждая, силовой трансформатор выбран мощностью тока 500 В·А. Для заряда таких батарей выпрямленное напряжение должно составлять не более 30 В. Это напряжение с учетом ЭДС аккумуляторных батарей при их полном заряде достаточно для создания зарядного тока 20 А. Внутреннее сопротивление одной аккумуляторной батареи составляет примерно 0,1 Ом. Напряжение основной части вторичной обмотки U2 выбрано 28 В. Эта величина напряжения меньше необходимого. Напряжение U2,4 вторичной обмотки выбрано 56 В, а напряжение U2,3 примерно 30 В. Дополнительные части вторичной обмотки выполнены проводом меньшей площади сечения. Диодный мост 11, 12, 13, 14 изготовлен из диодов В - 25, а вольтодобавочные комплекты 15, 16; 17, 18 и 19, 20 изготовлены из диодов В-10. Величина сопротивления разрядных резисторов выбрана 1 кОм. Конденсаторы 5, 7, 9 выбраны из соотношения Хс=50÷100 Rн, где Rн - внутреннее сопротивление последовательно соединенных аккумуляторных батарей, составляет не более 0,2 Ом.

Сдвиги по фазе между током I4 и напряжением U'2,4 примерно в 90°, током I3 и напряжением U'2,3 примерно в 45°, током 15 и напряжением U''2,4 примерно 45° возникают, соответственно, если электрическая емкость конденсатора С5≈160 мкФ, его реактивное сопротивление Х5=20 Ом, а электрическая емкость конденсаторов С7≈3185 мкФ и С9≈3185 мкФ, их реактивное сопротивление по 1 Ом каждый.

Известно, что заряд химических источников тока, либо электролиз, протекает с большим коэффициентом использования тока, когда качество выпрямленного тока выше. С целью повышения качества выпрямленного тока зарядные устройства изготавливают трехфазными, в однофазных используют индуктивные дроссели - фильтры, рассчитанные на полный зарядный ток. Применение таких дросселей увеличивает массогабаритные параметры выпрямительных установок. Регулирование средних значений тока в нагрузке в предлагаемой выпрямительной установке осуществляли путем изменения числа витков основной и дополнительных частей вторичной обмотки трансформатора

Технический результат: расширение возможности выпрямительной установки, уменьшение коэффициента пульсаций выпрямленного электрического тока, увеличение коэффициента мощности электрического тока Cos φ, при этом уменьшается значение полного тока первичной обмотки и полной мощности электрического тока силового трансформатора.

Выпрямительная установка, содержащая однофазный силовой трансформатор с основной и двумя дополнительными частями вторичной обмотки, включенными последовательно и согласно, рабочий и два вольтодобавочных комплектов вентилей, выходы которых имеют выводы для подключения к нагрузке, вход рабочего комплекта вентилей, выполненный в виде однофазного моста, соединен с основной частью вторичной обмотки трансформатора, первый вольтодобавочный комплект вентилей - в виде двух последовательно соединенных вентилей, общая точка которых соединена через первый конденсатор с переменной емкостью с подключенным параллельно ему резистором с общей точкой двух дополнительных частей вторичной обмотки трансформатора, второй вольтодобавочный комплект вентилей - в виде двух последовательно соединенных вентилей, общая точка которых соединена через второй конденсатор с переменной емкостью с подключенным параллельно ему резистором с крайним верхним выводом дополнительных частей вторичной обмотки трансформатора, отличающаяся тем, что она снабжена третьим вольтодобавочным комплектом в виде двух последовательно соединенных вентилей, общая точка которых соединена через третий конденсатор с переменной емкостью с подключенным параллельно ему резистором с общим узлом соединения второго конденсатора с переменной емкостью с подключенным параллельно ему резистором и общей точкой соединения второго вольтодобавочного комплекта, а выходы имеют выводы для подключения к нагрузке.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано для питания различных потребителей постоянного тока. .

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока. .

Изобретение относится к области преобразовательной техника и может найти применение для питания потребителей постоянного тока. .

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано при многопульсном выпрямлении трехфазного переменного напряжения. .

Изобретение относится к области преобразования (конверсии) электроэнергии (к конверсике) и может быть использовано в различных отраслях промышленности в качестве источника электропитания, выпрямителя, инвертера, циклоконвертера и т.п.

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться для нужд электрохимии, в частности в качестве зарядного устройства аккумуляторных батарей и для питания электролизеров.

Изобретение относится к преобразовательной технике и может найти применение для питания потребителей постоянного тока. .

Конвертор // 2214032
Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для преобразования энергии постоянного тока на входе в энергию постоянного тока на выходе с промежуточным преобразованием в переменный ток.

Изобретение относится к силовой электронике, в частности к системам вторичного электропитания. Технический результат заключается в повышении стабильности выходного напряжения постоянного тока и надежности функционирования предлагаемого интеллектуального преобразователя напряжения при эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды, включая минусовые. Для этого заявленное устройство содержит основную и резервную сеть переменного тока 3~50 Гц, 380 В, первый, второй и третий коммутатор, первый, второй и третий фильтр, первый и второй выпрямитель, первый и второй датчик тока, инвертор, трансформатор, группу потребителей стабилизированного напряжения постоянного тока, блок питания, блок драйверов силовых ключей, датчик температуры, датчик напряжения, микроконтроллер, пульт управления и индикации, блок вентиляторов и внешнюю систему дистанционного контроля и управления, в устройство введен ограничитель пускового тока, а микроконтроллер выполнен с возможностью контроля значения напряжения первой и второй сети переменного тока 3~50 Гц, 380 В, контроля значения тока на входе инвертора, контроля срабатывания в блоке защиты и блоке драйверов силовых ключей по превышению тока в открытых тиристорах инвертора, контроля значения напряжения и тока потребления группой потребителей стабилизированного напряжения постоянного тока и с возможностью для управления первым, вторым и третьим коммутатором, управления блоком драйверов силовых ключей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к емкостному источнику питания, кроме того, к электронному устройству, оснащенному емкостным источником питания. Технический результат заключается в снижении потерь на рассеяние тепла. Для этого по первому объекту - емкостной источник питания содержит входную часть (10), имеющую входные контакты (Ln, Nt) для соединения с источником питания переменного тока и емкостную связь; выпрямительную часть (20), соединенную через емкостную связь с входными контактами (Ln, Nt), и выходную часть (30), соединенную с выпрямительной частью, дополнительно содержит средство (R1) ограничения пускового тока, в которой выходные контакты (V+, V-) соединены с соответствующими контактами средства (D5) ограничения выходного напряжения, а последовательно подключенное полное сопротивление (Zdc), проводящее постоянный ток, имеет резистивную составляющую с резистивной величиной, равной, по меньшей мере, 0,2 резистивной величины первой цепи. По второму объекту - электронное устройство содержит силовой вход (101), (102) для соединения с питающей электросетью; емкостной источник (110) питания, связанный с силовым входом; первый функциональный блок (140), получающий питание от емкостного источника питания. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока. Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное, содержащий силовой трансформатор с двумя группами одинаковых вторичных обмоток, трехобмоточный уравнительный реактор и шесть вентилей, соединенных в замкнутое кольцо через обмотки уравнительного реактора, причем каждая фаза одной вторичной обмотки через вентили и обмотку уравнительного реактора связана с разноименными фазами второй вторичной обмотки, снабжен двумя группами вентилей, одна из которых состоит из трех вентилей, соединенных в один узел анодами (анодная группа), а другая - из трех вентилей, соединенных в один узел катодами (катодная группа), при этом свободные катоды первой группы подключены к фазам одной вторичной обмотки, а свободные аноды второй группы подключены к фазам второй вторичной обмотки, а к общей точке анодов и катодов этих вентилей включена нагрузка. Вторичные обмотки преобразователя могут быть соединены как в звезду, так и треугольник. Нагрузка может подключаться и к нулевым точкам звезд. Технический результат - улучшение качества выпрямленного напряжения. Технический результат достигается за счет увеличения постоянной составляющей и частоты пульсаций до 12. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат - повышение энергетической эффективности. Для достижения технического результата для питания переключающих схем (2) имеются первые режимы питания для получения первых величин входной энергии от источников питания (7) и обеспечения первых величин выходной энергии к выходным схемам (5), содержащим управляющие части (3) переключающих схем (2), и имеются вторые режимы питания для получения вторых величин входной энергии и обеспечения вторых величин выходной энергии. Первые величины выходной энергии больше вторых величин выходной энергии. Вторые величины входной энергии больше нуля и меньше величин энергии переключения, необходимых для работы переключающих схем (2). Переключающие схемы (2) могут содержать реле для переключения нагрузок (8). Первые величины входной энергии могут поступать через основные контакты реле. Переключатели (47) могут переключать уровни выходных сигналов. Реле могут являться двухпозиционными реле. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к электрическому устройству с обмоткой (12) и средством для индуцирования тока в обмотке. Мостовая схема (400) электрически соединяет обмотку (12) с нагрузкой (13). В соответствии с изобретением мостовая схема (400) включает в себя емкостное средство (401, 402), которое адаптировано для получения резонанса с импедансом обмотки (12). Технический результат - увеличение коэффициента захвата мощности энергетической установки. 5 н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил.

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение возможности прерывания подачи рабочего напряжения к индуктивной нагрузке, несмотря на подачу рабочего напряжения к нагрузке постоянного тока при сокращении элементной базы. Первая секция (11) преобразования преобразует, в напряжение постоянного тока, напряжение переменного тока, подаваемое с входных линий (L1, L2), и прикладывает его между линиями (LH1, LL1) электроснабжения. Диод (D1) расположен между линиями (LH1, LL1) электроснабжения так, что его анод обращен в сторону линии (LH1) электроснабжения. Конденсатор (C1) имеет оба конца, соединенные с нагрузкой (22) постоянного тока, и соединен последовательно с диодом (D1). Секция (S1) переключения выбирает проводимость/непроводимость между источником (E1) электрической мощности переменного тока и первой секцией (11) преобразования. Вторая секция (12) преобразования преобразует, в напряжение постоянного тока, напряжение переменного тока, подаваемое без прохождения через секцию (S1) переключения, и соединяется с точкой (P1) соединения, расположенной между конденсатором (C1) и диодом (D1), чтобы прикладывать второе напряжение постоянного тока к конденсатору (C1). 4 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к области электротехники. Технический результат изобретения заключается в снижении массы и габаритов системы. Машинно-вентильный генератор постоянного тока (МВГПТ) содержит электрическую машину переменного тока с двумя группами гальванически развязанных трехфазных якорных обмоток, два трехфазных выпрямителя, выполненных по мостовой схеме, трансформатор тока. Трансформатор тока выполнен однофазным с двумя согласно последовательно включенными обмотками, точка соединения которых образует первый выходной вывод машинно-вентильного генератора. Одни выходные выводы трехфазных выпрямителей, имеющие одинаковую полярность, подключены к концам обмоток однофазного трансформатора тока, а другие однополярные выводы трехфазных выпрямителей соединены и образуют второй выходной вывод машинно-вентильного генератора. Каждая из трехфазных якорных обмоток подключена ко входам одного из трехфазных выпрямителей. Группы гальванически развязанных трехфазных якорных обмоток имеют пространственный сдвиг относительно друг друга на угол π/6. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях трехфазного переменного напряжения в постоянное напряжение. Технический результат - отсутствие всех видов намагничивания трансформатора. Трехпульсный преобразователь содержит трехфазный трансформатор и основную группу соединенных в звезду вторичных фазных обмоток. Каждая фазная обмотка совместно с двумя дополнительными разноименными фазными обмотками и вентилем образует трехфазное последовательное разветвление зигзага, подключенное к общей нагрузке. Сумма чисел витков внутренней и внешней ветвей зигзага равна числу витков фазной обмотки основной группы. Девятипульсные преобразователи отличаются: наличием дополнительных и вспомогательных групп обмоток и вентилей, аналогично подключенных к промежуточным выводам первой группы обмоток с соотношением чисел витков, соответствующим отсутствию всех видов намагничивания трансформатора; вдвое меньшим количеством вспомогательных групп обмоток, функции которых совмещены в части фазных обмоток первой группы между ее нейтралью и промежуточными выводами за счет соответствующего увеличения числа витков указанных фазных обмоток; вдвое меньшим количеством дополнительных и вспомогательных групп обмоток, за счет их подключения к промежуточным выводам первой группы обмоток через вентили на зигзаг; наиболее экономичным девятипульсным выпрямителем; меньшим на одну группу обмоток количеством трехфазных последовательных разветвлений зигзага; наличием двух идентичных вторичных обмоток, соединенных каждая в звезду, соответствующие промежуточные и крайние выводы которых соединены друг с другом на зигзаг через вентиль и одну вспомогательную фазную обмотку; наличием одной вторичной обмотки, соединенной в звезду с разомкнутой нейтралью, выводы которой подключены к входным выводам трехфазного вентильного моста, первый промежуточный и крайний выводы разноименных фазных обмоток соединены на зигзаг через управляемый вентиль и две (одну) вспомогательные фазные обмотки, а вторые промежуточные выводы - только через управляемый вентиль. Возможно встречно параллельное включение вентилей. 8 н. и 2 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх