Каханков
Магнитно-тиристорный генератор импульсов
Номер патента: 1465984
Опубликовано: 15.03.1989
Авторы: Каханков, Щербинин
МПК: H03K 7/02
Метки: генератор, импульсов, магнитно-тиристорный
...и / геодеягпечивяния импулъ,сног Орянс - . формятора р:сположень на разных сепдечниках и включены послег,ователъно И согласно между собойн с обмотка"- ми.18 и 19 подмагничйванеФ звеньев сжатия причем все обмота: подмагг: -9 чивания подключены к источнику 2 С подмагничивания,Иягпгтно-тористорньй генераторработает следующим Образом.,3В момент,фиг. 2) вкпючяетсятиристор 29 и някопителыьщ конде 1"сатор,5 через зарядный дроссель Азаряжается От симмРтричного источГкя.1.питания напряжением полярностг:,указанной на фиг.1., Полагаем,. чтоПРИ ЭТОМ ДРОССРЛИ И ИМПУЛЬСНЫЙ ТРЯНСформатор насьпцены в направлении 9указанном стрелкаще на фиг.1, Зарядмощно ванин л а и е т е н ягнито -тиристорньй генератор импульсов, содержащий симметричный источник...
Магнитно-тиристорный генератор импульсов
Номер патента: 1378036
Опубликовано: 28.02.1988
Авторы: Каханков, Щербинин
МПК: H03K 7/02
Метки: генератор, импульсов, магнитно-тиристорный
...в момент времени С. В момент Спо истечениивремени, необходимого для восстановления запирающих свойств тиристорного ключа 2, дроссель 6 перемагничивается. Конденсатор 5 разряжается поцепи: положительно заряженная обкладка конденсатора, насыщенный первыйдроссель 6 сжатия, насыщенный дляданного направления тока дополнительный дроссель 13 насыщения, первичнаяполуобмотка импульсного трансформатора 7, отрицательно заряженная обкладка накопительного конденсатора 5,При этом на выходной обмотке импульсного трансформатора 7 появляется положительное напряжение, которое через дроссели сжатия 8 и 9 формируетна нагрузке рабочий импульс, В момент времени С включается тиристорный ключ 3 и накопительный конденсатор 5 через зарядный дроссель...
Преобразователь переменного напряжения в постоянное
Номер патента: 1229928
Опубликовано: 07.05.1986
Авторы: Каханков, Щербинин
МПК: H02M 7/155
Метки: переменного, постоянное
...создает магнитный поток одного направления, Так как процессы, протекающие в преобразователе, периодичны, длительность совместной работы двух тиристоров равна одной шестой части периода, а длительность работы одного тиристора составляет одну треть периода. В каждый момент времени в проводящем состоянии будут находиться те тиристоры из 17 - 22, к которым приложено наибольшее по модулю ли 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 нейное напряжение. В конце интервала проводимости тиристоры закрываются под действием результирующего напряжения на полуобмотке дросселя и напряжения источника переменного тока. Таким образом, лолу- обмотки 23 - 28 выполняют функцию сглаживания и ограничения тока нагрузки. Для защиты преобразователя переменного напряжения в...
Преобразователь переменного напряжения в постоянное
Номер патента: 1163443
Опубликовано: 23.06.1985
Авторы: Каханков, Щербинин
МПК: H02M 7/12
Метки: переменного, постоянное
...26, вторичной обмоткой через ограничительный резистор 27 одной ветви и через диод 28 другой, подключенный к коммутирующему конденсатору 24. В некоторых случаях для предотвращения перезаряда конденсатора 24 напряжением обратной полярности можно использовать диод 29. Устройство работает следующим образом.При возникновении аварийного ре- жима вследствие внешних и внутренних коротких замыканий возрастает ток сглаживающего дросселя выше допустимых значений. Предположим, что аварийный режимвозникает в момент времени, когдав проводящем состоянии находятсятиристоры 17 и 20, При увеличении3 тока сглаживающего дросселя вышепорогового значения на тиристор 25поступает отпирающий сигнал со схемы управления (не указана) и тиристор открывается, Под...
@ -фазный умножитель напряжения
Номер патента: 1138904
Опубликовано: 07.02.1985
Авторы: Каханков, Щербинин
МПК: H02M 7/25
Метки: умножитель, фазный
...соответствующей фазы питающего напряжения через одну из дополнительных цепочек.На фиг. 1 изображена принципиальная схема умножителя напряжения 25 при числе фаз,Ф = 3; на фиг. 2 - диаграммы фазных (О) и линейных (о) напряжений и тока первой фазытрехфазного умножителя напряжения; на фиг. 3 - принципиальная схема умножи- З 0 теля напряжения при числе фаз Гц.,Так как%-фазный умножитель напряжения по физическим процессам. протекающим в нем, не отличается от трехфазного умножителя, ТО устройст во и принцип работы умцожителя рассмотрим на примере трехфазного умножителя, т.е. при 1 П = 3. 04 416-33 и конденсаторов 34-51, соединенных по два последовательно. Перваяпара конденсаторов 34 .и 35 включаетсяпараллельно средним двум диодам 16 и17,...