seega läheb arvutamine kiiremini, saab arvut kohe asemele panna. 18. Millest lähtudes valitakse kolmefaasilise tarviti ühendusskeem? Kolmefaasilise tarviti ühendusskeem valitakse lähtuvalt vajadusest. Kas on tegu näiteks sümmeetrilise või mittesümmeetrilise tarbijaga (Kui tegu on sümmeetrilise tarbijaga, siis on kõikide faaside aktiivtakistused võirdsed ning reaktiivtakistused on samuti omavahel võrdsed ning samalaadsed ja seetõttu on võrdsed ka faaside näivtakistused ja faasinihkenurgad. Mittesümmeetrilise tarbija puhul ei ole täidetud sümmeetrilisuse tingimused.) või kas tahetakse teha kolme- või neljajuhtmelist süsteemi. Neljajuhtmeline süsteem on realiseeritav vaid tähtühenduse korral, kus neljas juhe on nn. neutraaljuhe. Kolmefaasiline süsteem on realiseeritav täht ning kolmnurkühendusega. 19. Kas kolmefaasilise tarviti võimsus sõltub ühendusskeemist? Tarviti võimsus sõltub ühendusskeemist, kuna sümmeetrilise tarbija ühendusskeemi puhul on
Iga faasi pooljuhtlülitid on avatud 1/3 perioodi vältel ja suletud 2/3 perioodi kestel. Kogu lülitusperioodi kestus (2) sõltub nõutavast modulatsioonisagedusest, mille määrab seadepinge u* ja seetõttu on väljundsagedust lihtne muuta. Konstantse alalis-toitepinge korral on vaheldi väljundpinge amplituud alati konstantne. Teise juhtimismooduse kasutamisel on lülitite seisundid ning faasi-ja liinipingete kujud joonisel 3.32. Kolme poolsilla pingetevahelised faasinihkenurgad on siin 120°. Iga faasi pooljuhtlülitid on modulatsiooni esimese poolperioodi vältel avatud ja teise poolperioodi vältel suletud. Vastavalt kirjeldatud juhtimismoodusele on teatud faas ühendatud vaheldumisi negatiivse ja positiivse poolusega, kusjuures kaks faasi jäävad rööpühendusse. Kui transistor VT1 on avatud, on faas L1 ühendatud alalispinge toiteallika positiivse klemmiga ning UL1 = 0,5Ud. Kui aga transistor VT4