- •Выпрямители и стабилизаторы напряжения
- •1. Выпрямительные схемы
- •2. Удвоение и умножение напряжения
- •3. Сглаживающие фильтры
- •4. Параметрические стабилизаторы напряжения
- •5. Электронные стабилизаторы напряжения
- •6. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения
- •6.3. Режимы работы и параметры
- •6.4. Работа на активную нагрузку
- •6.6. Работа на нагрузку индуктивного характера
6.6. Работа на нагрузку индуктивного характера
При
работе многофазного (на примере трехфазной
схемы) однотактного выпрямителя на
нагрузку RH,
последовательно с которой включен
дроссель (рис. 6.28а) с достаточно большой
индуктивностью (mωL
> RH),
реакция нагрузки на выпрямитель
будет определяться
этой индуктивностью. Если принять
индуктивность дросселя бесконечно
большой (L
→ ∞), то любое приращение; тока в дросселе
будет индуктировать в его обмотке
бесконечно большую эдс самоиндукции
Рис. 6.28. Трехфазное выпрямление при работе на индуктивную нагрузку: a) схема; б) изменение выпрямленного напряжения.
препятствующую изменениям тока. Следовательно, ток как в дросселе так и в нагрузке I0 не может претерпевать изменений во времени. При идеальных вентилях (Rпр = 0 и Roбр = ∞) и трансформаторе (гтр = 0 и xTP = 0) выпрямленное напряжение u0, как и при работе на активную нагрузку, имеет форму огибающей зависимостей эдс в фазах вторичных обмоток трансформатора (рис. 6.286) и может быть представлено гармоническим рядом
Так как ток в нагрузке I0 не претерпевает изменений во времени (при RH = const), то и напряжение на нагрузке постоянно и равно
.
Очевидно,
что при бесконечно большой индуктивности
дросселя переменная составляющая
кривой выпрямленного напряжения
будет приложена к зажимам дросселя. Так
же как и при активной нагрузке
коэффициент
пульсации
