Таким образом, период
выпрямленного напряжения состоит из четырех интервалов:
одновентильного на вторичной и первичной стороне, гашения —
шунтирования тока, шунтирования тока, коммутации
При анализе работы выпрямителя
приняты следующие допущения: три фазы питающей сети симметричны;
выпрямленный ток непрерывен при любых значениях а; намагничивающий ток
трансформатора, ток балластных сопротивлений и обратный ток вентилей
равны нулю; падение напряжения на управляемых вентилях At/i постоянно
для игнитронов и равно нулю для тиристоров; падение напряжения на
неуправляемых вентилях
где AU¿
— пороговое напряжение полупроводникового вентиля (для мощных
кремниевых вентилей, как известно, AU2**\ В); Rn — динамическое сопротивление
вентиля, соответствующее линейной части прямой вольт-амперной
характеристики; i — ток
вентиля.
За положительное направление
первичных иа, къ, tic
и вторичных ha, кь, he
фазных токов принято направление прямого тока
вентилей. Положительное направление вторичных фазных э. д. с.
совпадает с положительным направлением вторичных токов. За
положительное направление основного потока стержня магнитопровода
принято направление, соответствующее положительному направлению
первичного тока. Нарастание основного потока в стержне магнитопровода
создает положительную э. д. с. вторичной обмотки, расположенной на
этом же стержне, и отрицательные э. д. с. вторичных обмоток,
расположенных на других стержнях. Положительные первичные и вторичные
фазные токи создают положительные по-токосцепления рассеяния
соответственно с первичными и вторичными обмотками.
Для определения выпрямленного и
фазных токов в каждом интервале и длительностей интервалов
составляются уравнения по второму закону Кирхгофа для контуров тока
на вторичной стороне трансформатора и уравнения по первому закону
Кирхгофа. В уравнения для контуров тока входят э. д. с. вторичных
обмоток, которые определяются как произ-