Дальнейший расчет производят, 
      пользуясь методом наложения, при котором
прекращение действия импульса 
      с определенной мощностью представляется в виде
появления импульса с 
      таким же значением мощности, но со знаком минус [31].
Так, если 
      действие прямоугольного импульса с мощностью Р начинается в 
      момент
времени а заканчивается в момент времени ? 1, то 
      температура структуры
тиристора в момент ?2 будет 
      равна
      Т2 
      = 
      РК (0,2) ~ РК (1,2) 
      •
Здесь 
      Я(02) и ^(1,2) 
      ~ тепловые 
      сопротивления, соответствующие интервалам
      времени (?2-?0)И^2-?1)-
      Аварии предшествовал режим 
      сварки на номинальном токе при мощности
потерь Р0 и 
      установившейся температуре структуры тиристора Д 7*0 = 
      Р0Луст.
Превышение температуры 
      в моменты времени Г, и 12:
      Д 7*1 
      = Л> ( Луст - Л 
      (0,1)) 
      + Р1 Л (0,1) 
      >
      Д 7*2 = Р „ (Л уст 
      - Д (02) ) +Л (Л (02) - 
      Л (1,2))'
      В этих выражениях 
      Р1 — максимальная мощность первого импульса 
      аварий-
ного тока, а интервал времени в миллисекундах (г, — 
      г0) = 0, = 20/>] ср1Р± тах"
      Если температура структуры 
      перед началом последнего импульса перегрузки
Г, = 7*0 
      + Д 
      7*2 не превышает 125 °С, то, пользуясь данными 
      каталога, приведен-
ными для этой температуры, убеждаемся, что 
      амплитуда последнего импульса
перегрузки не превышает допустимого 
      значения ударного тока тиристора.
      Наряду с нагревом структуры 
      тиристора надежность работы фазо-
регулятора зависит от скорости 
      нарастания прямого напряжения тирис-
тора с1и1йт и прямого тока 
      й1\йг. Наибольшее значение с1и/сИ на тирис-
торе 
      возникает в момент восстановления анодного напряжения после
прохождения 
      очередной полуволны тока во втором тиристоре. Ско-
рость восстановления 
      анодного напряжения при коротком замыкании
цепи нагрузки ир я/2 достигает 20—40 В/мкс и может 
      вызвать само-
произвольное включение тиристора. Включение одного из 
      тиристоров
сразу после окончания проводимости второго эквивалентно 
      замене
тиристора неуправляемым диодом. В первичной цепи сварочного 
      транс-
форматора появляется постоянная составляющая тока, 
      нарастание
тока сопровождается сильной вибрацией и повышенным 
      "гудением"
трансформатора.
      Величина (1и\йг может быть 
      снижена включением конденсатора
параллельно первичной .обмотке силового 
      трансформатора. При вклю-
ченном тиристоре конденсатор заряжен до 
      сетевого напряжения, а с мо-
мента выключения тиристора разряжается на 
      первичную обмотку транс-
форматора со скоростью, определяющей величину 
      йи\(1г на втором
тиристоре регулятора. В ТТ с прерывистым 
      регулированием тока йи\<И
определяется емкостью конденсатора 
      в цепи импульсной стабилизации
и сопротивлением цепи его разряда. Так, 
      в трансформаторе ТДФЖ-1002
при емкости конденсатора в цепи импульсной 
      стабилизации С= ЮмкФ
величина йи\йг снижается до 3 
      В/мкс.
      Необходимость учета Ш/сН объясняется тем, что 
      процесс отпирания
тиристора развивается сначала лишь в окрестности 
      управляющего элек-