NEW
Font size
WorksheetsВопросы по тиристорам и выпрямителям
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Тиристордың dv/dt рейтингі мен сөндіргіш тізбегі арасында қандай байланыс бар?
Тығыздаушы dv/dt мәнін тиристордың максималды рейтингтік мәнінен төмен мәнге дейін төмендету керек.
Тығыздағыш dv/dt мәнін тиристордың максималды номиналды мәнінен жоғары мәнге дейін арттыруы керек.
dv/dt рейтингі тиристорлық құрылғының di/dt рейтингіне тура тең болуы керек.
Тығыздаушы тек di/dt-ге қатысты және кез келген жолмен dv/dt рейтингіне қатысты емес.
dv/dt рейтингі тиристор қазір инвертор режимінде жұмыс істеп тұрғанда ғана маңызды.
Үш фазалы жартылай толқындық түзеткіште тиристордың максимал мүмкін өткізгіштік бұрышы қандай?
Бір тиристор үшін максималды мүмкін өткізгіштік бұрышы кіріс циклінің 120° құрайды.
Бір тиристор үшін максималды мүмкін өткізгіштік бұрышы кіріс циклінің 60° құрайды.
Бір тиристор үшін максималды мүмкін өткізгіштік бұрышы кіріс циклінің 180° құрайды.
Бір тиристор үшін максималды мүмкін өткізгіштік бұрышы кіріс циклінің 360° құрайды.
Бір тиристор үшін максималды мүмкін өткізгіштік бұрышы кіріс циклінің 90° құрайды.
Бір фазалы жартылай толқындық түзеткішті қуатты қолдануда қолданудың негізгі кемшілігі неде?
Жарты толқынды түзеткіш қоректендіру трансформаторының өзегін тұрақты токтың магниттелуін тудырады.
Жарты толқынды түзеткіш өте төмен толқындық факторға ие және қазір таза тұрақты ток шығыс кернеуін қамтамасыз етпейді.
Жарты толқынды түзеткіш жұмыс істеу үшін жартылай өткізгіш құрылғылардың әлдеқайда көп санын қажет етеді.
Жарты толқынды түзеткіш өте күрделі және әрқашан қарқынды басқару схемасын қажет етеді.
Жарты толқынды түзеткіш сыртқы қозғалтқыш жетегі үшін толық төрт квадранттық жұмысты қамтамасыз етпейді.
Желінің индуктивтілігі жоғары болған кезде шығыс тұрақты ток кернеуінің төмендеуіне қандай фактор әсер етеді?
Кернеудің төмендеуі тек қабаттасу (коммутация) процесінің құбылысынан туындайды.
Кернеудің төмендеуі кіріс айнымалы ток жиілігінің әрқашан кенеттен жоғарылауынан туындайды.
Кернеудің төмендеуі шығыс жағындағы қарапайым еркін айнымалы диодты қолданудан туындайды.
Кернеудің төмендеуі тиристор қақпасының импульстік сигналын дұрыс қолданбаудан туындайды.
Басқарылатын түзеткіштің R-L жүктемесіне қарсы таза резистивті жүктемесі болған кезде шығыс тоғының негізгі айырмашылығы неде?
Ток тек резистивті жүктеме үшін үзіліссіз, бірақ үлкен R-L жүктемесі үшін үздіксіз
Таза резистивті жүктеме үшін ток үзіліссіз, бірақ үлкен R-L жүктемесі үшін үзіліссіз.
Таза резистивті жүктеме үшін ток әрқашан нөлге тең, бірақ үлкен R-L жүктемесі үшін максимум.
Ток резистивті жүктеме үшін тек бір бағытта, ал R-L жүктемесі үшін екі бағытта өтеді.
Шығу тоғы резистивті жүктемемен салыстырғанда үлкен R-L жүктемесі үшін әлдеқайда үлкен толқынға ие.
Айнымалы токтың кіріс тоғының жалпы гармоникалық бұрмалануы (THD) қалай анықталады?
Бұл барлық гармоникалардың RMS мәнінің негізгі компоненттің RMS мәніне қатынасы.
Бұл іргелі компоненттің RMS мәнінің токтың тұрақты құрамдас бөлігіне қатынасы.
Бұл тұрақты токтың орташа шығыс кернеуінің айнымалы ток кіріс кернеуінің RMS мәніне қатынасы анық.
Бұл жалпы нақты қуаттың қазіргі айнымалы ток көзінен ағыл жатқан жалпы реактивті қуатқа қатынасы.
Бұл кіріс кернеуі мен кіріс ток арасындағы фазалар айырмысы бұрышының косинусы.
Үш фазалы түзеткіш тізбегіндегі трансформатордың негізгі қызметі қандай?
Айнымалы ток кернеуінің деңгейін реттеу және көз бен түзеткіш арасындағы гальваникалық оқшаулауды қамтамасыз ету.
Айнымалы ток кіріс кернеуін тікелей пульсирленген тұрақты шығыс кернеуіне толығымен түрлендіру үшін.
Кез келген еркін айнымалы диодтың немесе тізбектейтін реактордың құрамдас бөлігінің қажеттілігін толығымен жою үшін.
Жалғанған жүктемеге қарамастан шығыс тұрақты ток әрқашан үзіліссіз болуын қамтамасыз ету.
Көпір тізбегінде қолданылатын барлық тиристорлар үшін қажетті қақпа жетек сигналдарын қамтамасыз ету.
Айнымалы ток көзінің қай параметрі тиристордағы dI/dt кернеуіне негізінен әсер етеді?
Көздің индуктивтілігі (трансформатордың ағып кету индуктивтілігі) негізінен dI/dt кернеуіне әсер етеді.
Айнымалы ток қоректендіру кернеуінің ең жоғары мәні негізінен тиристордағы dI/dt кернеуіне әсер етеді.
Айнымалы ток кернеуінің жиілігі негізінен тиристордағы dI/dt кернеуіне әсер етеді.
Жану бұрышының (α) мәні негізінен тиристорлық құрылғыдағы dI/dt кернеуіне әсер етеді.
Қозғалтқышқа қосылған толық басқарылатын көпір түзеткішіндегі айналма (еркін айналмалы) диод қандай қызмет атқарады?
Ол тұрақты ток шығыс кернеуінің теріс айналуын болдырмайды, инверсия жұмыс режимін блоктайды.
Бұл тұрақты шығыс кернеуінің теріс мәнге айналуына мүмкіндік береді, қазір толық төрт квадрантты жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Ол бүкіл якорь орамасындағы тұрақты токтың шығыс кернеуінің орташа мәнін арттырады.
Бұл қозғалтқыштың жылдамдығына қарамастан тұрақты токтың шығыс тоғының үзіліссіз болып қалуын қамтамасыз етеді.
Ол енді айнымалы ток кіріс тоғының толық пішініндегі жалпы гармоникалық бұрмалануды күрт төмендетеді.
60. Жартылай басқарылатын көпір түзеткіштің инвертор режимінде жұмыс істей алмайтын себебі неде?
Көпірдегі диодтардың болуы шығыс кернеуінің оның полярлығын өзгертуіне жол бермейді.
Қолданылатын тиристорлар саны ток ағынын сәтті ауыстыру үшін жеткіліксіз.
Жартылай басқарылатын көпірдегі коммутация процесі әрқашан табиғи сызық емес, мәжбүрлі болады.
Қазір шығыс кернеуінің шетіне байланысты жану бұрышының (α) 90° жоғары орнату мүмкін емес.
Схема әрқашан таза резистивті жүктемені қажет етеді, ол кез келген инверсиялық жұмыс режимін блоктайды.
Тиристорлық құрылғының өшіру уақыты (toff) немен анықталады?
Бұл тиристордың алға блоктау мүмкіндігін толықымен қалпына келтіру үшін қажетті уақыт.
Бұл тиристор тоғының ең жоғары мәнінің 90%-дан 10%-ға дейін төмендеуіне қажетті уақыт.
Бұл тиристор тоғының ең жоғары мәннен соңғы нөлдік мәніне жетуінің жалпы уақыты.
Бұл тиристорға жүктеме тоғы ағынын өткізуге бұйрық берілген уақыт ұзақтығы.
Бұл қақпа терминалына сыртқы өшіру импульстік сигналын қабылдауға қажетті уақыт.
Толық басқарылатын үш фазалы көпір түзеткішінде алты тиристорды күйдірудің кезектілігі қандай?
Тиристорлар кезекті импульстар арасында 60° фазалық ығысу арқылы дәйекті түрде іске қосылады.
Тиристорлар айнымалы ток кіріс кернеуінің дәл нөлдік қиылысу нүктесінде бір уақытта іске қосылады.
Тиристорлар дәйекті импульстар арасында 180° фазалық ығысу арқылы дәйекті түрде іске қосылады.
Тиристорлар дәйекті импульстар арасында 90° фазалық ығысу арқылы дәйекті түрде іске қосылады.
Түзеткіштің тұрақты ток шығысы бойынша қосылған үлкен тегістеуші конденсатордың негізгі әсері қандай?
Үлкен конденсатор толқындық факторды айтарлықтай төмендетеді, бұл әлдеқайда тегіс тұрақты ток кернеуін береді.
Үлкен конденсатор толқындық факторды айтарлықтай арттырады, бұл әлдеқайда үлкен айнымалы ток компонентін береді.
Үлкен конденсатор тұрақты ток шығыс кернеуінің бүкіл жұмыс барысында нөлге айналуына жол бермейді.
Үлкен конденсатор тұрақты токтың шығыс тоғының жүктемеге қарамастан үздіксіз болуын қамтамасыз етеді.
Үлкен конденсатор қазір бүкіл түзеткіш тізбегінің кіріс қуат коэффициентін жақсартуға көмектеседі.
Тиристорға «Тығыздағыш ток» талабының себебі неде?
Қақпа импульсі жойылғаннан кейін өткізгіштікті сақтау үшін анодтық ток ысырыма тоғынан асып кетуі керек.
Тиристорды жылдам ӨШІРУ үшін анодтық ток ысырымалық токтан төмен түсуі керек.
Коммутация процесін тиімді бастау үшін анодтық ток ысырыма тоғынан асып кетуі керек.
Қазір қақпа терминалына зақым келтірмеу үшін ысырыма тоғы ысырыма тоғынан төмен болуы керек.
Анодтық ток инвертордың қауіпсіз жұмыс режимі үшін ысырымалық токқа дәл тең болуы керек.
Бақыланбайтын үш фазалы көпір түзеткіш үшін айнымалы токтың кіріс тоғының толқын пішінінің негізгі сипаттамасы қандай?
Бұл нақты тақ гармоникасы (5-ші, 7-ші, 11-ші және т.б.) анық болатын квази квадрат толқын.
Бұл толқын пішінінде гармоникалық бұрмалану мүлдем жоқ таза синусоидалы толқын.
Бұл қуат жүйесіндегі негізгі жиілігі 300 Гц болатын пульсирленген тұрақты ток толқыны.
Бұл тұрақты ток құрамдас ағынынан туындаған максималды гармоникалық бұрмалануы бар үшбұрышты толқын.
Бұл кіріс кернеуі ең жоғары болғанда ғана ағып жатқан токпен тамаша шаршы толқын.
Басқарылатын түзеткіштің шығыс қуат коэффициентіне (DPF) қабаттасу бұрышының (ψ) әсері қандай?
Қабаттасу бұрышы (ψ) кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысуы арттыру арқылы DPF азайтады.
Қабаттасу бұрышы (ψ) кернеу мен ток арасындағы фазалық ығысуы азайту арқылы DPF жақсартады.
Қабаттасу бұрышы (ψ) DPF-ге мүлдем әсер етпейді, тек жалпы қуат коэффициентіне әсер етеді.
Қабаттасу бұрышы (μ) қазір айнымалы ток кірісіндегі гармоникалық бұрмаланудың негізгі себебі болып табылады.
Желідік коммутациялы түрлендіргіштердегі тиристордың өткізгіштігі қандай жағдайда тоқтайды?
Анодтық ток ұстау тоқынын төмен түседі және оған кері кернеу қолданылады.
Қақпа тоғы нөлге дейін төмендейді және құрылғының негізгі терминалдарында тікелей кернеу қолданылады.
Анодтық ток ысырмалық тоқтан асып түседі және оған тікелей кернеу қолданылады.
Негізгі қуат тиристорының қақпалық терминалына арнайы қақпаны өшіру импульсі беріледі.
Тұрақты токтың лездік шығыс кернеуі максималды мүмкін шама деңгейіне үнемі жетеді.
Бір фазалы толық басқарылатын көпір түзеткішінде идеалды еркін айналмалы диодтың максималды өткізгіштік периоды қандай?
Айналмалы диод шығыс тұрақты ток кернеуі теріс болған кезеңде өткізеді.
Еркін айналмалы диод барлық кіріс айнымалы ток беру циклінің дәл 180° уақытында өткізеді.
Еркін айналмалы диод тек негізгі тиристорлар жүктеме тоғын өткізгенде ғана өткізеді.
Еркін айналмалы диод тек қана жану бұрышы (α) 0° мәніне дәл орнатылғанда ғана өткізеді.
Еркін айналмалы диод тек кіріс айнымалы ток кернеуі ең жоғары болғанда ғана өткізеді.
Түзеткіш тізбегінің «толық қуат коэффициентін» (ҚК) анықтамасы қандай?
Бұл орын ауыстыру қуат коэффициентінің (DPF) және кіріс токтың бұрмалану коэффициентінің көбейтіндісі.
Бұл жалпы көрінетін қуаттың қазіргі айнымалы ток көзінен ағып жатқан жалпы нақты қуатқа қатынасы.
Бұл тұрақты токтың шығыс кернеуінің кіріс айнымалы ток кернеуінің тиімді шамасына қатынасы.
Бұл айнымалы ток құрамдастарының RMS мәнінің шығыс кернеуінің тұрақты құрамдас бөлігіне қатынасы.
Бұл кіріс кернеуі мен кіріс ток арасындағы жалпы фазалар айырмының бұрышының косинусы.
Қуатты қолдануда 6 импульстік түзеткіштің орнына 12 импульстік түзеткішті қолданудың негізгі себебі неде?
Шығу кернеуінің толқынын азайту және 5-ші және 7-ші ретті кіріс ток гармоникаларын жою үшін.
Айнымалы ток кіріс тоғының толқын пішініндегі жалпы гармоникалық бұрмалануды айтарлықтай арттыру үшін.
Түзету процесінің жалпы тиімділігін төмендету және қуат жоғалуын арттыру.
Басқару схемасын жеңілдету және қажетті жартылай өткізгіш құрылғылардың жалпы санын азайту үшін.
Басқарылатын түзеткіштің жану бұрышы (α) жалпы қуат коэффициентіне (ҚК) қалай әсер етеді?
Негізгі токтың үлкен орын ауыстыруына байланысты α өскен сайын ҚК төмендейді.
Негізгі токтың үлкен орын ауыстыруына байланысты α өскен сайын ҚК артады.
ПФ қазір барлық уақытта α мәніне қарамастан тұрақты болып қалады.
ҚК тек гармоникалық бұрмалануға байланысты және орын ауыстыру қуат коэффициентіне мүлдем тәуелді емес.
Түзету режимінде жұмыс істегенде толық басқарылатын түзеткіш үшін ҚК әрқашан бірлік (1,0) болып табылады.
Тиристорлық түзеткішті 180° маңында жұмыс істегенде нені аңғартатыды? инверсия шекарасы?
Коммутацияның істен шығуы жүйеде үлкен ақаулық токтардың пайда болуына әкелетін маңызды мәселе болып табылады.
Тұрақты токтың шығыс кернеуі нөл болып қалады және жұмыс режимінде қуат берілмейді.
Кіріс қуат коэффициенті бірлік болып табылады және енді айнымалы токтың гармоникалық бұрмалануын барынша азайтылады.
Тұрақты токтың шығыс кернеуінің толықтық факторы жойылады, нәтижесінде таза тұрақты ток шығыс кернеуі пайда болады.
Тиімділік (η) әрқашан ең аз коммутациялық шығындарға байланысты максималды мүмкін мәнде болады.
Импульстік ені модуляциясының (PWM) түзеткішінің (Active Rectifier) негізгі сипаттамасы қандай?
Ол кіріс тоғының пішінін басқару үшін жоғары жиілікті мәжбүрлі коммутацияланған қосқыштарды (IGBT) пайдаланады.
Ол шығыс тұрақты ток кернеуінің шамасын оңай басқару үшін табиғи ауыстырылатын тиристорларды (SCR) пайдаланады.
Ол тұрақты ток шинасының қуатты айнымалы ток кіріс көзіне қайтара отырып, тек инвертор режимінде жұмыс істейді.
Бұл бүкіл коммутация процесі үшін қарапайым қуат диодтарын ғана пайдаланатын бақыланбайтын түзеткіш.
Бұл кіріс трансформатор өзегінің тұрақты ток магниттелуін тудыратын бір фазалы жарты толқындық тізбек.
PWM (белсенді) түзеткіштің әдеттегі тиристорлық түзеткіштен негізгі артықшылығы неде?
Бірлік орын ауыстыру қуат коэффициентімен (DPF) дерлік синусоидалы айнымалы ток кіріс тоғын қамтамасыз етеді.
Ол тиристорлық көпірмен салыстырғанда жартылай өткізгіш құрылғыларды азырақ пайдаланады және басқару схемасы әлдеқайда қарапайым.
Оның жалпы тиімділігі (η) әлдеқайда төмен және бүкіл жұмыс циклі кезінде қуаттың жоғалуы жоғары
Ол қуатты (инвертор режимі) кіріс айнымалы ток қуат көзіне оңай қалпына келтіре алмайды
«Толық толқындық диодты көпір түзеткішінің» негізгі сипаттамасы қандай?
Ол барлық айнымалы ток кіріс толқын пішінін импульстік тұрақты шығыс кернеуіне тиімді түрлендіру үшін төрт диодты пайдаланады.
Ол барлық айнымалы ток кіріс толқын пішінін біркелкі тұрақты шығыс кернеуіне тиімді түрлендіру үшін тек екі диодты пайдаланады.
Ол барлық айнымалы ток кіріс толқын пішінін басқарылатын тұрақты шығыс кернеуіне тиімді түрлендіру үшін төрт тринисторды пайдаланады.
Ол тек тұрақты токты түрлендіру үшін пайдаланылады және айнымалы токты тұрақты ток түрлендіру үшін оңай пайдаланылмайды.
Тұрақты токты кернеуді ұстап тұру үшін PWM (активті) түзеткіштің тұрақты жағында әдетте қандай компонент қолданылады?
Энергияны сақтау және кернеуді тұрақтандыру үшін тұрақты ток желісінде әдетте үлкен конденсатор қолданылады.
Энергияны сақтау және ток ағынын тұрақтандыру үшін тұрақты ток желісінде әдетте үлкен индуктоp қолданылады.
Шығу кернеуінің өзгеруін болдырмау үшін тұрақты ток желісінде әдетте қарапайым еркін айналым диод қолданылады.
Жылдам коммутацияны мәжбүрлеу үшін тұрақты ток линиясыда қарапайым ысырыманы өшіретін тринистор қолданылады.
Үш фазалы трансформатор әдетте шығыс тұрақты кернеу деңгейін реттеу үшін тұрақты ток желісінде қолданылады.
Тиристорлық түзеткіш пен PWM түзеткіш арасындағы басқарудың негізгі айырмашылығы неде?
Тиристорлық түзеткіш α фазалық бұрышын басқарады; PWM түзеткіші лездік қосқыштың жұмыс циклін басқарады.
Тиристорлық түзеткіш тек шығыс тұрақты кернеуді басқарады; PWM түзеткіш тек кіріс айнымалы токты басқарады.
Тиристорлық түзеткіш жоғары жиілікті коммутацияны басқарады; PWM түзеткіш төмен жиілікті жану бұрышын басқарады.
Тиристорлық түзеткіш тек шығыс токты басқарады; PWM түзеткіш кернеуді де, токты да сәтті басқарады.
Бірлік қуат коэффициентінде жұмыс істейтін PWM (активті) түзеткіштің кіріс айнымалы токтың негізгі сипаттамасы қандай?
Кіріс айнымалы ток синусоидалы және кернеудің негізгі компонентімен фазада.
Кіріс айнымалы ток қазіргі кезде айтарлықтай гармоникалық бұрмалануы бар квази квадрат толқын болып табылады.
Кіріс айнымалы ток қазіргі кіріс айнымалы ток кернеуінен 90° фазадан тыс (жетекші).
Кіріс айнымалы ток тогы кіріс айнымалы ток кернеуінен дәл 90° фазадан тыс (кешікті).
Кіріс айнымалы ток - бұл 300 Гц негізгі жиілігі оңай пульсирленген тұрақты ток толқыны.
Бақыланбайтын бір фазалы көпір түзеткішті жүктеме кедергісі (R) жоғарылату тұрақты ток шығысына қандай әсер етеді?
Тұрақты токтың шығыс тогы төмендейді және шығыс кернеуінің толқындық факторы артуы мүмкін.
Тұрақты токтың шығыс тогы артады және шығыс кернеуінің толқындық коэффициенті төмендеуі мүмкін.
Тұрақты токтың орташа шығыс кернеуі максималды мүмкін мәнге қарай үнемі артады.
Тұрақты токтың орташа шығыс кернеуі ең төменгі мүмкін мәнге қарай үнемі төмендейді.
Барлық түзеткіш тізбегінің кіріс қуат коэффициенті бірлік мәніне қарай айтарлықтай жақсарады.
Индуктивті жүктемесі бар толық басқарылатын үш фазалы көпір түзеткіште әрбір тиристор қанша уақыт бойы өткізеді?
Әрбір тиристор барлық кіріс айнымалы ток беру цикліінің 120° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір тиристор барлық кіріс айнымалы ток беру цикліінің 60° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір тиристор барлық кіріс айнымалы ток беру цикліінің 180° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір тиристор барлық кіріс айнымалы ток беру цикліінің 360° уақытын тиімді өткізеді.
Әрбір тиристор барлық кіріс айнымалы ток беру цикліінің 90° уақытын тиімді өткізеді.
Жаңғыртылатын энергия жүйелеріндегі жоғары қуатты тұрақты ток түрлендіргіштердің зерттеудің жалпы тенденциясы қандай?
Жоғары тиімділікке, жоғары қуат тығыздығына және кең ауқымдағы кернеуді реттеу мүмкіндігіне назар аудару.
Төмен қуат тығыздығына, төмен кернеуді реттеу диапазонына және өте төмен ауысу жиіліктеріне назар аудару.
Барлық мақсаттар үшін тек қарапайым диод негізіндегі басқарылмайтын коммутациялық құрылғыларды пайдалануға назар аудару.
Кез келген жоғары жиілікті жарықтық өткізгіш қосқыштарсыз күрделі трансформаторға негізделген тізбектерді пайдалануға назар аудару.
Күшті электронды түрлендіргіштерді қорғаудың негізгі зерттеу мақсаты қандай?
Жүйенің сенімділігін үнемі қамтамасыз ету үшін жылдам әрекет ететін ақауларды анықтау және оқшаулау әдістерін әзірлеу.
Жүйенің үнемі істен шығуын қамтамасыз ету үшін баяу әрекет ететін ақауларды анықтау және оқшаулау әдістерін әзірлеу.
Қандай да бір электр ақауларынан қорғау механизмдері анық емес, тек жылуды басқаруға назар аудару.
Тек қақпа жетектерінің схемасын қорғауға назар аудару және негізгі қуат жолының қорғанысын елемеу.
Қарқ кез келген қысқа тұйықталу ақаулығы жағдайында ақаулық ток ағынын барынша арттыруға назар аудару.
Қуат түрлендіргіштері басқарудың жетілдірілген алгоритмдерін зерттеудің негізгі бағыты қандай?
Жоғары динамикалық өнімділікке, төмен тұрақты күй қатесіне және жақсартылған жүйе тұрақтылығына қол жеткізу үшін.
Өте баяу динамикалық өнімділікке, жоғары тұрақты күй қатесіне және жүйенің нашар тұрақтылығына қол жеткізу үшін.
Басқару циклдерінің санын азайту және жалпы басқару жүйесін енгізуді жеңілдету.
Тек ашық циклды басқару стратегияларына сену және кез келген жабық циклді кері байланыс механизмін толығымен болдырмау.
Бір мезгілде кернеу мен ток толқындарының жалпы гармоникалық бұрмалануын барынша арттыру үшін.
Күшті жартылай өткізгіш құрылғылардағы коммутациялық шығындардың негізгі зерттеу саласы қандай?
Өтулер кезінде энергияның таралуын азайту үшін жұмсақ коммутация әдістерін (ZVS, ZCS) әзірлеу.
Барлық тізбек ауысулары кезінде энергияның шығынын барынша арттыру үшін қатты ауыстырып қосу әдістерін әзірлеу.
Қазір тек ауысу жиілігін абсолютті максималды теориялық шекке дейін арттыруға назар аудару.
Күйдегі кернеудің төмендеуін азайтуға және жалпы коммутациялық шығындарды толығымен елемеуге назар аудару.
Күйден тыс ағып кету тоғын азайтуға және жалпы коммутациялық шығындарды елемеуге назар аудару.
Жоғары жиілікті түрлендіру үшін жартылай өткізгіш құрылғыны (мысалы, IGBT, MOSFET) таңдағанда бірінші кезекте не қажет?
Ауыстыру жылдамдығы, максималды кернеу/ток көрсеткіштері және коммутацияның жалпы жоғалуы басты мәселелер болып табылады.
Жылу раковинасының өлшемі мен салмағы, сондай-ақ қақпа жетекінің қуат көзінің құны бірінші кезектегі мәселелер болып табылады
Күйдегі кернеудің максималды төмендеуі және ең аз қажетті ысырма тогы негізгі алаңдаушылық болып табылады
Ең үлкен күйден тыс ағып кету тогы және ең аз талап етілетін ұстап тұру тогы негізгі мәселелер болып табылады.
Қуат түрлендіргіштерін смарт желілік жүйелерге біріктіру кезіндегі негізгі зерттеу міндеті неде?
Екі бағытты қуат ағынының үздіксіз басқаруды және жоғары сапалы желілік синхрондауды дәл қамтамасыз ету.
Күрделі смарт тор жүйесіне түрлендіргіштен тек бір бағытты қуат ағынын басқаруды қамтамасыз ету.
Түрлендіргішті смарт тор жүйесінің толығымен оқшауланғанын және қазір бөлек жұмыс істейтінін қамтамасыз ету.
Түрлендіргіштің әрқашан түзету режимінде және ешқашан инверсия режимінде жұмыс істемейтінін қамтамасыз ету.
Түрлендіргіштің абсолютті минималды ықтимал кернеу мен ток деңгейінде ғана жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
Қуат түрлендіргіштерін зерттеуде «Векторлық басқарудың» (Өрісге бағытталған басқару, FOC) қолданудың негізгі мақсаты қандай?
Тұрақты ток қозғалтқышына ұқсас динамикалық жауапқа қол жеткізу үшін қозғалтқыш ағыны мен айналу моментін басқаруды ажырату.
Түрлендіргіштің қуат тізбегінің күрделілігін азайту және жалпы дизайнды қазір жеңілдету үшін.
Мотор жетегінің жалпы өтпелі өнімділігі үшін жалпы гармоникалық бұрмалануды барынша арттыру.
Қозғалтқыштың тек айналу моменті жазықтығындағы бір квадрантта ғана жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін.
Қозғалтқыштың қажетті жылдамдығына қарамастан шығыс кернеуінің жиілігін тұрақты деңгейде бекіту.
Жоғары қуатты түрлендіргіштердің динамикалық жұмыс режимдерін талдау кезіндегі негізгі зерттеу саласы қандай?
Тұрақтылық пен жылдам қалпына келтіруді қамтамасыз ету үшін өтпелі процестерді талдау (мысалы, ақаулар немесе кенет өзгерістер кезінде).
Номиналды жүктеме жағдайында тек қуат түрлендіргішінің тұрақты күйдегі жұмысын талдау.
Жалпы динамикалық талдауды айтарлықтай жеңілдету үшін қуат тізбегінен барлық реактивті элементтерді қосқанда.
Әрқашан жартылай өткізгіш құрылғылардың сызықты еместігін толығымен жоққа шығаратын жеңілдетілген үлгілерді әзірлеу.
Қуат түрлендіргішінің тұрақты ток жағына арналған сүзгінің жобалауға қатысты негізгі зерттеу бағыты қандай?
Жылдам өтпелі реакцияны дәл сақтай отырып, толқынд ы азайту үшін сүзгі параметрлерін оңтайландыру.
Баяу өтпелі реакцияны үнемі сақтай отырып, толқынд ы ұлғайту үшін сүзгі параметрлерін ұлғайту.
Қуат түрлендіргішінің тұрақты жағындағы кез келген сүзгі компоненттерінің қажеттілігін толығымен жою үшін.
Кез келген ықтимал өтпелі жағдайларды болдырмау үшін сүзгінің өте төмен қуат сақтау сыйымдылығына көз жеткізу үшін.
Үздіксіз қуатты максималды тасымалдау үшін сүзгінің жүктеме кедергісіне тура тең етіп жобалау.
Тұрақты ток түрлендіргіштеріндегі жоғары күшейту кернеуіне қол жеткізудің негізгі зерттеу бағыты қандай?
Кернеуді жоғарылату мүмкіндігі бар жаңа түрлендіргіш топологияларын (мысалы, резонанстық, біріктірілген индукто р) әзірлеу.
Шектелулі кернеуді оңай алу мүмкіндігі бар қарапайым конвертер топологиясына ғана назар аудару.
Түрлендіргіштің қуат тізбегінде қолданылатын жартылай өткізгіш құрылғылардың санын азайтуға ғана назар аудару.
Қазір жақсырақ жұмыс істеу үшін ауыстыру жиілігін ең төменгі мәнге дейін арттыруға назар аудару.
Жалпы тиімділікті азайтуға және түрлендіргіштің жалпы қуаты жоғалтуын арттыруға назар аудару.
Табиғи кернеудің нөлдік қиылысу кезінде тиристорға қақпа сигналы берілетін әдісті қалай атайды?
Ол нөлдік қиылысу немесе табиғи триггерлеу деп аталады, мұндағы α тиімді 0o градус.
Ол мәжбүрлі коммутация деп аталады, онда тиристор қақпаның импульстік сигналы арқылы өшіріледі.
Ол фазалық ауысымды басқару деп аталады, мұнда ату бұрышы (α) цикл бойы өзгереді.
Ол импульстік ені модуляциясы деп аталады, мұнда қақпа импульсінің жұмыс циклі үнемі өзгеріп отырады.
Бұл артық коммутация деп аталады, мұнда қабаттасу бұрышы (ψ) қазір тым үлкен.
Толық басқарылатын түзеткіштің тұрақты токтың орташа шығыс кернеуі нөлге тең болғанда қуат берілуімен не болады?
Бұл жағдайда айнымалы ток көзінен тұрақты ток жүктемесіне жалпы қуат беру де нөлге тең.
Осы жағдай кезінде айнымалы ток көзінен тұрақты ток жүктемесіне жалпы қуат беру максималды болады.
Тұрақты ток жүктемесінің айнымалы ток көзіне жалпы қуат беру (инверсия) максималды тұрақты.
Жалпы қуат беру толығымен реактивті, нақты қуат беру нөлге тең.
Толық қуат беру айнымалы ток кіріс жағында өтетін гармоникалық токтармен толық анықталады.
Тиристордың «ұстап тұру тогының» негізгі қызметі қандай?
Тиристордың ҚОСУЛЫ күйінде қалуын қамтамасыз ету үшін анодтық ток ұстап тұру тоғының жоғары болуы керек.
Тиристордың тез ӨШІРІЛУІН қамтамасыз ету үшін анодтық токты ұстап тұру тоғының төмен азайту керек.
Коммутация процесін қазір бастау үшін анодтық ток ұстайтын токтан жоғары болуы керек.
Қазір қақпа терминалына зақым келтірмеу үшін ысырыма тоғын ұстап тұру тоғынан төмен азайту керек.
Анодтық ток инвертордың қауіпсіз жұмыс режимі үшін ұстайтын токқа дәл тең болуы керек.
Қабылдау бұрышының (ψ) ұлғаюының кіріс токтың гармоникалық бұрмалануына (THD) әсері қандай?
Қабылдау бұрышы (ψ) әдетте айнымалы ток кіріс тоғының гармоникалық бұрмалануын (THD) азайтады.
Қабылдау бұрышы (ψ) айнымалы ток кіріс тоғының гармоникалық бұрмалануын (THD) айтарлықтай арттырады.
Қабылдау бұрышы (ψ) тек ығысу қуат коэффициентіне әсер етеді, гармоникалық бұрмалануға мүлдем әсер етпейді.
Қабылдау бұрышы (ψ) айнымалы токтың кіріс тоғына емес, тек шығыс кернеуінің тұрақты құрамдас бөлігіне әсер етеді.
Қабылдау бұрышы (ψ) айнымалы ток кіріс тоғының әрқашан тамаша синусоидалы толқын пішіні болуын қамтамасыз етеді.
HVDC жүйелеріндегі модульдік көпдеңгейлі түрлендіргіштерге (MMC) қатысты негізгі зерттеу бағыты қандай?
Модульділікке, жоғары тиімділікке және қосалқы модуль конденсаторларын кешенді басқаруға назар аудару.
Ешқандай күрделі қосалқы модуль құрамдас бөлігі жоқ тек қарапайым ең деңгейлі түрлендіргіш топологияларын пайдалануға назар аудару.
Түрлендіргіштің қуат тізбегінде қолданылатын жартылай өткізгіш құрылғылардың санын минимумға дейін азайтуға назар аудару.
Жалпы тиімділікті азайтуға және түрлендіргіштің жалпы қуатын жоғалтуды барынша арттыруға назар аудару.
Үш фазалы толық түзеткіштің лездік шығыс кернеуінің толқын пішінінің бастапқы сипаттамасы қандай?
Ол әр кіріс циклi үшін алты кернеу сегментінен тұрады, толқындық шамасы тұрақты төмен.
Ол кіріс циклi үшін үш кернеу сегментінен тұрады, өте жоғары толқындық шамасы тұрақты.
Бұл толқын пішінінде әрқашан ешқандай толқындық компоненті жоқ таза тұрақты кернеу.
Бұл шығыс толқын пішінінде максималды мүмкін болатын гармоникалық мазмұны бар шашы толқындық кернеу.
Тиристорлық құрылғы үшін dv/dt қорғаныс талабының негізгі себебі неде?
Жоғары dv/dt тиристорды қақпа импульссіз байқалусыз қосуға әкелуі мүмкін.
Жоғары dv/dt қақпа импульсі болған кезде тиристордың байқалусыз өшірілуіне әкелуі мүмкін.
Жоғары dv/dt тиристордың анодтық тоғын ұстап тұрған ток мәнінен төмен түсіруі мүмкін.
Жоғары dv/dt тиристордың анодтық тоғының максималды асқын тоқты номиналынан асып кетуіне әкелуі мүмкін.
Жоғары dv/dt инвертордың жұмыс режимінде тиристордың тиімді жұмыс істеуіне себеп болуы мүмкін.
Тұрақты ток жетек жүйесінде қос түрлендіргішті (артқы екі көпір) пайдаланудың негізгі мақсаты қандай?
Айналмалы токсыз үздіксіз төрт квадранттық жұмысты және токтың толық кері айналу мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Айналмалы токпен және токтың кері айналу мүмкіндігімен үздіксіз екі квадранттық жұмысты қамтамасыз ету.
Айналымды ток кіріс тоғының толқын пішінінің жалпы гармоникалық бұрмалануын қазір ең төменгі деңгейге дейін азайту үшін.
Басқару схемасын жеңілдету және жартылай өткізгіш құрылғылардың жалпы санын азайту үшін өте қажет.
Қозғалтқыш әрқашан тек регенерация режимінде жұмыс істеп, қуатты айналымды ток көзіне қайтару үшін.
99. Мәжбүрлі ауыстырылатын айнымалы ток түрлендіргішінің (мысалы, Белсенді түзеткіш) жалпы принципі келесіге негізделген:
Ол коммутациялық құрылғыны мәжбүрлеп өшіру үшін белгілі бір сыртқы тізбекті (немесе құрылғы мүмкіндігін) пайдаланады.
Ауыстыру құрылғысын жылдам ӨШІРУ үшін ол тек айнымалы ток кернеуінің табиғи өзгеруіне сүйенеді
Бүкіл қуатты ауыстыру құрылғысын қазір ӨШІРУ үшін ол тек қақпа сигналын алып тастауға негізделген
Құрылғыны қауіпсіз ӨШІРУ үшін ол тек жүктеме тоғының ұстау тоғының астына түсуіне негізделген.
Толық басқарылатын үш фазалы көпір түзеткішінің жартылай басқарылатынмен салыстырғанда негізгі кемшілігі неде?
Кері емес (бір квадрантты) жетек қажет болғанда инверсияны блоктау үшін күрделі басқаруды қажет етеді.
Ол инвертор режимінде жұмыс істей алмайды, бұл қазір оның төрт квадрантты дискілерде қолданылуын шектейді.
Оның кіріс қуат коэффициенті жақсырақ және айнымалы токтың кіріс тоғының толқын пішініндегі гармоникалық бұрмалануы төмен.
Ол жартылай өткізгіш құрылғыларды азырақ пайдаланады және қақпанның ату сигналдарын басқарудың қарапайым тізбегі бар.
Ол үлкен индуктор болса да, тұрақты токтың үздіксіз шығыс ағынын қамтамасыз ете алмайды.
