напряжения) начинается
некоторый спад выпрямленного гока и соответственно первичного фазного тока. Э. д. с.
самоиндукции изменяет знак,
стремясь поддержать
выпрямленный ток. При «¿=0
При
иа<0
э. д. с. самоиндукции по абсолютной величине становится больше активного падения напряжения, однако возврата
энергии в сеть еще не происходит, так
как линейное напряжение ыса>0.
По мере дальнейшего уменьшения выпрямленного напряжения растет э. д. с. самоиндукции,
т. е. ускоряется спад выпрямленного
тока. Э. д. с, поддерживая выпрямленный ток, стремится развить его по ветвям фаз а
и Ь
на вторичной стороне
трансформатора, выключенных с первичной стороны. Ток в этих фазах может появиться только при
условии, когда положительное напряжение на неуправляемых вентилях достигнет значения порогового напряжения
полупроводникового вентиля
Аи2. Магнитный
поток стержня магнитопровода включенной
фазы, определяемый линейным
напряжением, распределяется по стержням магнитопроводов выключенных с первичной стороны фаз. Напряжение на неуправляемых вентилях этих фаз является суммой выпрямленного напряжения и э. д. с. в2а,
е2ъ, индуктируемых в соответствующих вторичных обмотках. Пока линейное напряжение Ысл>0, э. д. с. е2а<0,
е2&<0. После изменения знака линейного напряжения
С2а>0, е2&>0.
Принимая равномерное распределение потока
по
СТерЖНЯМ МаГНИТОПрОВОДОВ
ВЫКЛЮЧеННЫХ фаз (в2а =
=егь), получаем условие проводимости фаз о и & на вторичной стороне
трансформатора.
Развитие тока в этих фазах начинается
с момента прохождения через
нуль линейного напряжения
иСл
в цепи включенной фазы
с. При этом одновентильный интервал на вторичной и
первичной стороне сменяется трехвентильным
на вторичной и одновентильным
интервалом на первичной стороне. Он может
быть