Фото
EvgeniS очень удачно.
Попробую в меру своих сил. Для начала- это эпюра ХХ.
Участок нижнего плато- рабочий ход(РХ). В случае наличия нагрузки происходила бы трансформация тока и одновременно намагничивание сердечника. На ХХ- только намагничивание. Рассматриваем нижний ключ(на верхнем все так же ).
Участок подъема напряжения. Ключ запирается. За счет самоиндукции происходит инверсия напряжения на первичке- теперь она источник тока. Но ток продолжает течь в том же направлении и замыкается через рекуперационные диоды в питание. Снабберный конденсатор через открытый диод заряжается до того же напряжения током намагничивания, за счет чего снижает скорость нарастания напряжения на ключе и отбирает у него часть тока, уменьшая динамические потери.
Тут важная вставка. В СТ первичная обмотка обладает не только собственной индуктивностью Lm но и рассеяной LS, ток сквозь них протекает последовательно. На ХХ Этот ток равен току намагничивания Lm. Но на КЗ и дуге ток через Ls увеличится на величину тока трансформации, т.е. с 3-5А подскочит до 40-50А. Соответственно резко подскочит и скорость нарастания напряжения на емкости снаббера и ключе за счет энергии Ls. Собственно для поглощения части этой энергии и служит снаббер. На ХХ он просто не нужен...
Далее идет верхнее плато. Емкость снаб. уже зарядилась до питания и открылся рекуперационный диод. Остатки энергии Ls и энергия Lm сливаются через диод на питание. Сопротивление диода мало- удовольствие растягивается, но ценой рекуперации энергии и стабилизации напряжения на ключе. При равенстве (примерно) сопротивлений открытого ключа и открытого диода получаем время размагничивания Lm примерно равным времени намагничивания. Т.е. идеально Кзап=0,5. Реально не выше 0,46 , а рекомендуемое Кзап=0,43.
После размагничивания первичка перестает быть источником тока, но напряжение на снаб. конденсаторе равно питанию, и он начинает разряжаться через первичку током обратной полярности. Индуктивность велика да еще и снабберный резистор- ток нарастает почти по синусу, перемагничивая сердечник в третий квадрант. Замечательное свойство снаббера. При ХХ этот процесс виден только на начальном этапе в виде скоса, а затем включается ключ на РХ и перезаряжает конденсатор. Но при более коротком импульсе (на дуге или КЗ) емкость снаббера устраивает колебательный процесс (один из последних снимков
EvgeniS. Вся энергия емкости выделяется на резисторе. И от его величины зависит затухание болтанки.
Итого: при большом Кзап(около 0,5) существует реальная неприятность иметь к началу Следующего РХ еще не размагниченный сердечник и с каждым тактом степень неразмагниченности повышается. Тогда (при не очень быстрой управе и ключе) получим БАХ и насладимся музыкой композитора. Но и при быстрой электронике ничего хорошего не будет- ключ и сердечник перегреваются повышенным током и индукцией. Потому Кзап- очень важный параметр для косого.
Все это с RCD снаббером. Рекуперационный имеет некоторые отличия, но в целом близок. Позволяет безнаказанно использовать повышенные емкости в снаббере и в целом очень хорош, но увеличивает число деталей.
Т.е. на ХХ не особо видно влияние снаббера. Только завал скорости нарастания напряжения. Но на дуге и КЗ его работа вносит разнообразие в паузе между размагничиванием и следующим РХ. Поэтому говоря об ОХ(обратном ходе ) надо указывать зону-размагничивание, перемагничивание или пауза (болтанка).
Ваш первый вопрос был слишком неточным- вот и шутки в ответ.
П.с. Кзап определяется равенством вольт х ампер Рх и ОХ на ХХ. Есть способы увеличить скорость размагничивания за счет повышения напряжения первички на ОХ. Тогда , совместно с контролем намагниченности сердечника(нам контролем) Кзап можно поднять до 0,65 примерно. Но это ценой очень серьезного усложнения конструкции. С фиксером это проделал Гиратор. По моему, больше никто на рекорды не ходил. Хотя в модели это проделывали...
П.П.С. Все рассказал в весьма упрощенном виде. Кто хочет- дополнит... Суть Вы поняли правильно. Далее начинаются проблемы с максимально допустимой индукцией сердечника и огромным разбросом напряжения питающей емкости- зависит от качества питающей сети и пульсациями 100Гц на емкости(спокойно достигают 50В). Т.е. СТ должен устойчиво работать на всех режимах тока при питании от 200 до 360В. А вот это уже либо не решают вовсе надеясь на авось, либо устраивают настоящую корриду в приемах контроля и управления.
