ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ
It is proposed to regulate the duration of bipolar pulse currents in the load by increasing the frequency of bipolar discharges of the storage capacitor of electro-pulse installations. Energetically expedient conditions of change both duration of capacitor discharge currents and capacitor charge vol...
Збережено в:
| Дата: | 2016 |
|---|---|
| Автори: | , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Інститут електродинаміки НАН України, Київ
2016
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/850 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Technical Electrodynamics |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Technical Electrodynamics| _version_ | 1870202567746650112 |
|---|---|
| author | Розіскулов, С.С. Михайленко, В.В. Перетятко, Ю.В. |
| author_facet | Розіскулов, С.С. Михайленко, В.В. Перетятко, Ю.В. |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "С.С. Розіскулов",
"institution": "Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна"
},
{
"author": "В.В. Михайленко",
"institution": "Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна"
},
{
"author": "Ю.В. Перетятко",
"institution": "Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна"
}
] |
| author_sort | Розіскулов, С.С. |
| baseUrl_str | https://techned.org.ua/index.php/techned/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2022-12-24T16:12:29Z |
| description | It is proposed to regulate the duration of bipolar pulse currents in the load by increasing the frequency of bipolar discharges of the storage capacitor of electro-pulse installations. Energetically expedient conditions of change both duration of capacitor discharge currents and capacitor charge voltage were defined. References 12, figures 3, table 1. |
| doi_str_mv | 10.15407/techned2016.04.041 |
| first_indexed | 2026-06-16T01:13:08Z |
| format | Article |
| fulltext |
ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2016. № 4 41
УДК 621.314
ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ
РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ
С.С. Розіскулов1, В.В. Михайленко2, канд.техн.наук, Ю.В. Перетятко2, канд.техн.наук
1 − Інститут електродинаміки НАН України,
пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна. E-mail: roziskulov@mail.ru
2 − НТУУ "Київський політехнічний інститут",
пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна. E-mail: peretyatko.julia@gmail.com
Запропоновано регулювати тривалість біполярних імпульсних струмів у навантаженні шляхом збільшення частоти біпо-
лярних розрядів накопичувального конденсатора електроімпульсних установок. Визначено енергетично доцільні умови змі-
нення тривалості розрядних струмів конденсаторів та напруги їхнього заряду. Бібл. 12, рис. 3, табл. 1.
Ключові слова: конденсатор, розряд, перехідні процеси, тривалість, біполярні імпульси, навантаження.
Аналіз та синтез електричних кіл розрядно-імпульсних установок зазвичай спрямовується на підви-
щення у навантаженні імпульсної потужності [6], доз енергії [1, 11] і зменшення тривалості імпульсних струмів
(ІС) [7]. Зокрема, при проектуванні установок для отримання іскроерозійних мікро- і нанопорошків [8–10] три-
валість ІС у навантаженні впливає на його електричний опір [12] та розміри і структуру ерозійних частинок [2,
8]. Для послаблення гальванічних процесів у навантаженні формують біполярні ІС (БІС) почерговим розрядом
двох різнополярних конденсаторів, але при цьому виникають додаткові втрати електроенергії через її перероз-
поділ між конденсаторами [5]. Тому метою роботи було визначення умов змінення перехідних процесів у ко-
лах формувачів з одним конденсатором для формування у навантаженні БІС з регульованою тривалістю.
На рис. 1 показано схему такого формувача біполярних ІС. Параметри схеми вибиралися згідно з умо-
вами, описаними у [7, 12]. На схемі позначено: ФПН – формувач постійної напруги U = 500 В, VS1–VS8 – керо-
вані ключі, L1 і R1– індуктивність і активний опір зарядного кола конденсатора, а L2 і R2 – розрядного, причому
R2 включає опір навантаження. Включенням VS1 і VS2 конденсатор C за час ∆t1=t1 – t0 ≈ 45 мс заряджався по колу
"+"ФПН –L1–R1–VS1–C–VS2–"-"ФПН. Поточна напруга u1C(t) визначалася з рівняння [3]
1
2
11 1
2
1 1
( )( ) ( )CC CR d u td u t U u t
L d t L Cd t
− −
= + . (1)
Розв’язок рівняння (1) на першому інтервалі
∆t1 = t1 – t0 з кроком p1 знаходився згідно з методом Рун-
ге-Кутта у вигляді матриці U1C типу [4]
U1C = rkfixed (u1C, t0, t1, p1, D1C), (2)
де D1C – вектор-стовпець проміжних рішень відносно
напруги u1C(t) на C.
Відповідно до [6, 11], при добротності зарядного контуру Q1=L1
0,5C-0,5R-1
≥ 2 у момент часу t1 <t ≤ t2 мож-
на знайти значення U1=U (U –U0)⋅e-π/Q, а при Q1≥ 20 конденсатор зарядиться від ФПН до U1 > 960 В.
На другому інтервалі часу ∆t2 = t2 – t1 всі ключі розімкнені, а напруги u2с(t2) = u1с(t1) = U1 > 960 В. На тре-
тьому інтервалі ∆t3 = t3 – t2 включенням VS3 і VS4 конденсатор розряджається на навантаження R2. Значення C, L2
та R2 вибирають такими, щоб виконувалася нерівність 0,5 < Q2=L2
0,5C-0,5R2
-1
≥ 4 і розряд конденсатора був слабко
коливальним. Тоді поточну напругу u3C(t) на конденсаторі можна знайти з рівняння [12]
2
2
33 3
2
2 2
( )( ) ( )CC CR d u td u t u t
L d t L Cd t
−
= − . (3)
Його розв’язок на інтервалі ∆t3 з кроком p3 можна знайти у вигляді матриці U3C типу [3, 4]
U3C = rkfixed (u3C, t2, t3, p3, D3C), (4)
де D3C – вектор-стовпець проміжних рішень відносно напруги u3C(t) на конденсаторі C.
На четвертому інтервалі ∆t4 = t4 – t3 всі ключі є розімкненими і значення напруги U4 = U3 > -300 В. На п'я-
тому інтервалі включенням VS5 і VS6 конденсатор за ∆t5=t5 – t4 ≈ 45 мс заряджається до напруги U5, яку можна
знайти з рівняння, аналогічного (1). Так як його початкова напруга U4 < 300 В, то конденсатор заряджається до
напруги |U5| < |U1|, реалізуючи від'ємний зв'язок між напругами його заряду і попереднього розряду.
Електромагнітні процеси на шостому – восьмому інтервалах будуть аналогічні процесам на другому –
четвертому інтервалах. Якщо на кожному з восьми інтервалів напругу на конденсаторі позначити як ukC(t), (де
k= 1, 2,…8), то для струмів через конденсатор C і через опір навантаження R2 будуть справедливі вирази
( ) ( ) /C Ci t C d u t d t= ; ( )2 2 4( ) ( ) / ( ) / .R C Ci t C d u t d t d u t d t= + (5)
На основі виразів (1) – (5) з використанням пакету програм Matlab/Simulink побудовано діаграми напруг uC(t),
струмів iC(t) та iR2(t) при U = 500 В, С = 10-4 Ф, L1 = 10-4 Гн, L2 = 1,6·10-3 Гн, R1 = 5 мОм, R2 = 0,4 Ом та частоті
© Розіскулов С.С. , Михайленко В.В., Перетятко Ю.В., 2016
+
–
ФПН
L1 R1
U
VS1 VS5
VS6
VS2 VS4
R2
L2
VS3
VS7
VS8C
( )
1Li t ( )
2Ri t
( )Nu t%
( )Ci t
Рис. 1
42 ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2016. № 4
повного 8-етапного циклу fІМ =500 Гц (рис. 2) та fІМ = 909 Гц (рис. 3).
( )Cu t 842 B
0 002 c,0 001 c,842 B−
0
a t
IM 500 Гцf = ( )Cu t 1818 B
0 0011 c,0 00055 c,1818 B−
0
a t
IM 909 Гцf =
0 002 c,
0 001 c,
1120 A
B
( )Ci t
2
( )Ri t
t0 002 c,0 001 c,0б
1120 A
1120 A−
1120 A−
t0
0 0011 c,
0 00055 c,
2427 A
B
( )Ci t
2
( )Ri t
t0 0011 c,
0 00055 c,
0
б
2427 A
2427 A−
2427 A−
t
0I II
Рис. 2 Рис. 3
Тривалість ІС через ключі VS1, VS2, VS5 та VS6 була сталою, а через VS3, VS4, VS7 та VS8 – залежною від
частоти повторення повного циклу (суми восьми інтервалів часу). У таблиці наведено розрахункові параметри
ІС при зміненні інтервалу часу між включенням зарядних і розрядних ключів від 140 до 50 мкс.
∆t, мкc fІМ, Гц IR2 max, A UC max, В WR2, Дж WC = CUC
2/2, Дж PR2, Вт
610⋅ η, %
140 500 1124 842 33,06 35,448 0,236 95,20
90 848 1356 1016 42,42 51,613 0,472 82,64
50 909 2427 1820 58,25 165,62 1,165 35,17
У таблиці позначено: IR2 max – максимальний струм через опір R2; UC max – максимальне напруга на кон-
денсаторі; WR2 – доза енергії, яка виділяється у опорі R2; WC – доза енергії, яка накопичується у конденсаторі;
PR2 – потужність, яка виділяється в опорі R2; η – коефіцієнт корисної дії (ККД), який дорівнює відношенню WR2
до дози енергії, яка відібрана від конденсатора при його розряді.
Аналіз діаграм на рис. 3 і таблиці показує, що зі збільшенням частоти зарядно-розрядних циклів і від-
повідним зменшенням тривалості паузи між включенням розрядних і зарядних ключів (тобто між VS7 +VS8 і VS1
+VS2 та VS3 + VS4 і VS5 + VS6) напруга заряду конденсатора й імпульсний струм у навантаженні збільшуються, а
його тривалість зменшується. Зокрема, зі збільшенням частоти циклів у 1,8 разу і зменшенням вказаної паузи у
2,8 разу, напруга заряду конденсатора і струм у навантаженні збільшуються у ≈2,2 разу, енергія в конденсаторі
– у ≈4,7 разу, а доза енергії у навантаженні – у ≈1,8 разу. При цьому імпульсна потужність у навантаженні зрос-
тає майже у 5 разів, але коефіцієнт η передачі енергії від конденсатора у навантаження зменшується в ≈2,42 разу.
Розрахунки проводилися при зменшенні тривалості паузи ∆t до 5 мкс. Максимум імпульсної потужнос-
ті PR2 ≈ 3 МВт виникав при ∆t ≈ 20 мкс, але коефіцієнт η зменшувався майже у 3 рази, що пояснюється вимикан-
ням ключів при великих струмах в індуктивності розрядного кола. Було визначено, що енергетично найбільш
доцільним у такій схемі зменшувати тривалість струму в навантаженні від 140 до 90 мкс (у≈1,5 разу), при цьо-
му коефіцієнт η зменшується з 95% до 83%, а імпульсна потужність PR2 зростає більше, ніж у 2 рази.
Висновок. Запропонована схема формувача здатна формувати біполярні імпульсні струми, тривалість
яких у навантаженні при збільшенні частоти зарядно-розрядних циклів може зменшуватися майже у 3 рази, але
енергетично найбільш доцільним є зменшення тривалості імпульсного струму в навантаженні в 1,55 разу, при
якому коефіцієнт η зменшується з 95% до 83%, а імпульсна потужність PR2 зростає більше, ніж у 2 рази.
При регулювання тривалості імпульсних струмів у навантаженні схема формувача буде забезпечувати
такі корисні властивості, як від'ємний зв'язок між напругами заряду і попереднього перезаряду його конденса-
тора (що зменшує нестабільність режимних параметрів формувача) та формування у навантаженні біполярних
струмів (що значно послаблює гальванічні процеси у навантаженні).
1. Вовченко А.И., Тертилов Р.В. Синтез емкостных нелинейно-параметрических источников энергии для разрядно-
импульсных технологий // Збірн. наук. праць Національного університету кораблебудування. – 2010. – № 4. – С. 118–124.
2. Захарченко С.Н., Кондратенко И.П., Перекос А.Е., Залуцкий В.П., Козырский В.В., Лопатько К.Г. Влияние длительности
разрядных импульсов в слое гранул железа на размеры и структурно-фазовое состояние его электроэрозионных частиц //
Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – Т. 6. – № 5 (60). – С. 66–72.
3. Макаренко М.П., Михайленко В.В. Деякі аспекти системного аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетво-
рювачах електроенергії // Вест. НТУ "Харьковский политехнический институт". "Проблемы автоматизированного электропри-
вода. Теория и практика". – 2005. – Вып. 45. – С. 384–385.
4. Макаренко Н.П. Метод системного макромоделювання процесів у напівпровідникових перетворювачах модуляційного
типу // Праці інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2003. – № 1 (4). – С. 54–61.
5. Супруновская Н.И., Щерба А.А. Процессы перераспределения электрической энергии между параллельно соединенными
конденсаторами // Техн. електродинаміка. – 2015. – № 4. – С. 3–11.
6. Щерба А.А., Супруновская Н.И. Синтез электрических цепей с емкостными накопителями энергии в полупроводниковых
формирователях мощных разрядных импульсов // Техн. електродинаміка. – 2014. – № 1. – С. 3–11.
7. Щерба А.А., Супруновская Н.И., Синицин В.К., Иващенко Д.С. Апериодические и колебательные процессы разряда конденса-
тора при принудительном ограничении длительности токов в нагрузке // Техн. електродинаміка. – 2012. – № 3. – С. 9–10.
8. Nguyen P.-K., Jin S., Berkowitz A.E. MnBi particles with high energy density made by spark erosion // Journal of Applied Physics.
15, 17A756. − March, 2014.
ISSN 1607-7970. Техн. електродинаміка. 2016. № 4 43
9. Ivanova O.M., Danylenko M.I., Monastyrskyy G.E., Kolomytsev V.I., Koval Y.M., Shcherba A.A., Zaharchenko S.M., Portier R.
Investigation of the formation mechanisms for Ti-Ni-Zr-Cu nanopowders fabricated by electrospark Erosion method in cryogenic
liquids // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2009. – T. 31. – No 5. – Pp. 603–614.
10. Monastyrsky G.E., Yakovenko P.A., Kolomytzev V.I., Koval Yu.N., Shcherba A.A., Portier R. Characterization of spark-eroded
shape memory alloy powders obtained in cryogenic liquids // Materials Science and Engineering A. – 2008. – Vol. 481-482. – Iss.
1-2. – Pр. 643–646.
11. Rezinkina, M., Bydianskaya, E., Shcherba, A. Alteration of brain electrical activity by electromagnetic field // Environmentalist. –
2007. – Vol. 27. – Nо 4. – Pp. 417–422.
12. Shcherba A.A., Suprunovska N.I. Study features оf transients in the circuits of semiconductor discharge pulses generators with nonlinear
electro-Spark load // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2014 – Conference
Proceedings. – 2014. – Pр. 50–54.
УДK 621.314
ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ БИПОЛЯРНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ В НАГРУЗКЕ
С.С. Розискулов1, В.В. Михайленко2, канд.техн.наук, Ю.В. Перетятко2, канд.техн.наук
1 – Институт электродинамики НАН Украины,
пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина. E-mail: roziskulov@mail.ru
2 – НТУУ "Киевский политехнический институт", пр. Победы, 37, Киев, 03056, Украина. E-mail: VladislavMihailenko@i.ua
Предложено регулировать продолжительность биполярных импульсных токов в нагрузке путем увеличения частоты бипо-
лярных разрядов накопительного конденсатора электроимпульсных установок. Определены энергетически целесообразные
условия изменения продолжительности разрядных токов конденсаторов и напряжения их заряда. Библ. 12, рис. 3, табл. 1.
Ключевые слова: переходные процессы, конденсатор, разряд, полупроводниковый формирователь, импульс, длительность.
CHANGE OF DURATION OF CAPACITOR DISCHARGE TRANSIENTS FOR REGULATION
OF BIPOLAR PULSE CURRENT IN LOAD
S.S.Roziskulov1, V.V.Mikhaylenko2, Yu.V.Peretiatko2
1 – Institute of Electrodynamics NAS of Ukraine, рr. Peremohy, 56, Kyiv-57, 03680, Ukraine. E-mail: roziskulov@mail.ru
2 – NTUU "Kyiv Polytechnical Institute",
pr. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: VladislavMihailenko@i.ua
It is proposed to regulate the duration of bipolar pulse currents in the load by increasing the frequency of bipolar discharges of the
storage capacitor of electro-pulse installations. Energetically expedient conditions of change both duration of capacitor discharge
currents and capacitor charge voltage were defined. References 12, figures 3, table 1.
Keywords: transients, capacitor, discharge, semi-conductor shaper, pulse, duration.
1. Vovchenko A.I., Tertilov R.V. Synthesis of capacitive nonlinear-parametrical energy sources for discharge-pulse technologies //
Zbirnyk Naukovykh Prats Natsionalnoho Universytetu Korablebuduvannia. – 2010. – No 4. – Pp. 118–124. (Rus)
2. Zakharchenko S.N., Kondratenko I.P., Perekos A.Ye., Zalutsky V.P., Kozyrsky V.V., Lopatko K.G. Influence of duration of dis-
charge pulses in a layer of iron granules on the sizes and a structurally-phase state of its electro-eroded particles // Vostochno-
Evropeiskii Zhurnal Peredovykh Tekhnologii. – 2012. – Vol. 6. – No 5 (60). – Pp. 66–72. (Rus)
3. Makarenko M.P., Mikhaylenko V.V. Some aspects of the system analysis of electromagnetic processes in semi-conductor convert-
ers of the electric power // Vestnik NTU "Kharkovskii Politekhnicheskii Institut". "Problemy avtomatizirovannogo elektroprivoda.
Teoriia i praktika". – 2005. – Issue 45. – Pp. 384–385. (Ukr)
4. Makarenko M.P. Method for system macromodelling of processes in semi-conductor converters of modulation type // Pratsi Insty-
tutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. – 2003. – No 1 (4). – Pp. 54–61. (Ukr)
5. Suprunovska N.I., Shcherba A.A. Processes of energy redistribution between parallel connected capacitors // Tekhnichna Elektro-
dynamika. – 2015. – No 4. – Pp. 3–11. (Rus)
6. Shcherba A.A., Suprunovska N.I. Synthesis of electrical circuits with capacitive energy storages in semiconductor formers of
power discharge pulses // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2014. – No 1. – Pp. 3–11. (Rus)
7. Shcherba A.A., Suprunovska N.I., Sinitsyn V.K., Ivashcenko D.S. Aperiodic and oscillatory processes of capacitor discharge at
forced limitation of duration // Tekhnichna Elektrodynamika. – 2012. – No 3. – Pp. 9–10. (Rus)
8. Nguyen P.-K., Jin S., Berkowitz A.E. MnBi particles with high energy density made by spark erosion // Journal of Applied Physics.
15, 17A756. − March, 2014.
9. Ivanova O.M., Danylenko M.I., Monastyrskyy G.E., Kolomytsev V.I., Koval Y.M., Shcherba A.A., Zaharchenko S.M., Portier R.
Investigation of the formation mechanisms for Ti-Ni-Zr-Cu nanopowders fabricated by electrospark Erosion method in cryogenic
liquids // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. – 2009. – T. 31. – No 5. – Pp. 603–614.
10. Monastyrsky G.E., Yakovenko P.A., Kolomytzev V.I., Koval Yu.N., Shcherba A.A., Portier R. Characterization of spark-eroded
shape memory alloy powders obtained in cryogenic liquids // Materials Science and Engineering A. – 2008. – Vol. 481-482. – Iss.
1-2. – Pр. 643–646.
11. Rezinkina, M., Bydianskaya, E., Shcherba, A. Alteration of brain electrical activity by electromagnetic field // Environmentalist. –
2007. – Vol. 27. – Nо 4. – Pp. 417–422.
12. Shcherba A.A., Suprunovska N.I. Study features оf transients in the circuits of semiconductor discharge pulses generators with nonlinear
electro-Spark load // 2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems, IEPS 2014 – Conference
Proceedings. – 2014. – Pр. 50–54.
Надійшла 03.02.2016
Остаточний варіант 11.04.2016
|
| id | techned_org_ua-article-850 |
| institution | Technical Electrodynamics |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-06-16T01:13:08Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Інститут електродинаміки НАН України, Київ |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | technedorgua/84/b11ba05c52abf7ac9fd7eee4bd0b5084.pdf |
| spelling | techned_org_ua-article-8502022-12-24T16:12:29Z CHANGE OF DURATION OF CAPACITOR DISCHARGE TRANSIENTS FOR REGULATION OF BIPOLAR PULSE CURRENT IN LOAD ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ Розіскулов, С.С. Михайленко, В.В. Перетятко, Ю.В. transients capacitor discharge semi-conductor shaper pulse duration конденсатор розряд перехідні процеси тривалість біполярні імпульси навантаження It is proposed to regulate the duration of bipolar pulse currents in the load by increasing the frequency of bipolar discharges of the storage capacitor of electro-pulse installations. Energetically expedient conditions of change both duration of capacitor discharge currents and capacitor charge voltage were defined. References 12, figures 3, table 1. Запропоновано регулювати тривалість біполярних імпульсних струмів у навантаженні шляхом збільшення частоти біполярних розрядів накопичувального конденсатора електроімпульсних установок. Визначено енергетично доцільні умови змінення тривалості розрядних струмів конденсаторів та напруги їхнього заряду. Бібл. 12, рис. 3, табл. 1. Інститут електродинаміки НАН України, Київ 2016-06-21 Article Article application/pdf https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/850 10.15407/techned2016.04.041 Tekhnichna Elektrodynamika; No. 4 (2016): TEKHNICHNA ELEKTRODYNAMIKA; 041 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; № 4 (2016): ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА; 041 2218-1903 1607-7970 10.15407/techned2016.04 uk https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/850/728 Авторське право (c) 2022 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | конденсатор розряд перехідні процеси тривалість біполярні імпульси навантаження Розіскулов, С.С. Михайленко, В.В. Перетятко, Ю.В. ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ |
| title | ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ |
| title_alt | CHANGE OF DURATION OF CAPACITOR DISCHARGE TRANSIENTS FOR REGULATION OF BIPOLAR PULSE CURRENT IN LOAD |
| title_full | ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ |
| title_fullStr | ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ |
| title_full_unstemmed | ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ |
| title_short | ЗМІНЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗРЯДУ КОНДЕСАТОРА ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БІПОЛЯРНИХ ІМПУЛЬСНИХ СТРУМІВ У НАВАНТАЖЕННІ |
| title_sort | змінення тривалості перехідних процесів розряду кондесатора для регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні |
| topic | конденсатор розряд перехідні процеси тривалість біполярні імпульси навантаження |
| topic_facet | transients capacitor discharge semi-conductor shaper pulse duration конденсатор розряд перехідні процеси тривалість біполярні імпульси навантаження |
| url | https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/850 |
| work_keys_str_mv | AT rozískulovss changeofdurationofcapacitordischargetransientsforregulationofbipolarpulsecurrentinload AT mihajlenkovv changeofdurationofcapacitordischargetransientsforregulationofbipolarpulsecurrentinload AT peretâtkoûv changeofdurationofcapacitordischargetransientsforregulationofbipolarpulsecurrentinload AT rozískulovss zmínennâtrivalostíperehídnihprocesívrozrâdukondesatoradlâregulûvannâparametrívbípolârnihímpulʹsnihstrumívunavantaženní AT mihajlenkovv zmínennâtrivalostíperehídnihprocesívrozrâdukondesatoradlâregulûvannâparametrívbípolârnihímpulʹsnihstrumívunavantaženní AT peretâtkoûv zmínennâtrivalostíperehídnihprocesívrozrâdukondesatoradlâregulûvannâparametrívbípolârnihímpulʹsnihstrumívunavantaženní |