Электрические схемы устройств для преобразования электрической энергии на постоянном и переменном токе. (Лекция 10)
iнагр t2 t0 t1 t3 t4 t5 ние обратной полярности, что приводит к его выключению. Ток нагрузки, ранее протекавший через тиристор, коммутируется в цепь конденсатора С (iнагр=iC), что приводит сначала к обнулению напряжения на конденсаторе (момент времени t3), а затем – к заряду до напряжения источника питания с полярностью, указанной без ско-бок (момент времени t4). Интервал времени от t0 до t4 называется временем импульса tи. После этого ключ готов к повторному циклу.
Приведенная схема обеспечивает постоянство времени проводящего состояния тиристора ключа, т. е. соответствует частотному способу регулирования. Изменения времени проводящего состояния ключа можно добиться путем запрета выключения тиристора после перезаряда коммутирующего конденсатора. До-стичь этого можно схемным решением, пример которого приведен на рис. 13. После перезаряда коммутирующе-го конденсатора до противоположной полярности (мо-мент времени t3 на рис. 12) разряд его через цепь на-грузки становится возможным только после того, как произойдет отпирание тиристора VS2 (гасящего). Длительность задержки на включение гася-щего тиристора не должна превышать интервала времени Δt=t5-t4, называемого временем паузы tп. На рис. 12 пунктирной линией показано изменение диаграммы напряжения на ком-мутирующем конденсаторе для некоторого времени задержки tзад1. Соответственно изменя-ются диаграммы iC=f(t) и iнагр=φ(t). Приведенная схема обеспечивает изменение времени проводящего состояния тиристора VS1 ключа (ширины импульса) при сохранении периода, т. е. соответствует широтному спо-собу регулирования.