Rugalmas váltóáramú adó-rendszer készítése tirisztorkapcsoló reaktancia segítségével

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





A TÉNYEK a rugalmas AC távadórendszer rövidítése. A rugalmas AC átviteli rendszer (FACTS) növeli az AC hálózatok megbízhatóságát. Az IEEE a TÉNYEKET váltakozó áramú átviteli rendszerként definiálja, integrálva a teljesítményelektronika-alapú és más statikus vezérlőket az irányíthatóság és az áramátadás javítása érdekében. korábban megbeszéltük A TÉNYEK és típusok szükségessége '

Javítják az energiaminőséget és az átviteli hatékonyságot az előállítástól az átadásig egészen a magán- és ipari fogyasztókig. Ebben a cikkben a tirisztoros kapcsolót használó rugalmas váltakozó áramú adórendszert tárgyaljuk.




Rugalmas váltóáramú adó rendszer a TSR használatával

A rugalmas AC távadórendszer (FACTS) statikus berendezésekből áll, amelyeket használnak AC váltóáram elektromos jelek. Az AC átviteli rendszer vezérelhetőségének és energiaátviteli képességének növelésére szolgál. Ez a projekt a tüzelési szög vezérlés módszertana a feszültség zökkenőmentes szabályozásához.

A rugalmas AC távadórendszer növeli a váltakozó áramú hálózatok megbízhatóságát és csökkenti az áramellátás költségeit. Emellett növelik az átviteli minőséget és az áramátadás hatékonyságát.



Rugalmas váltóáramú adó rendszer

Rugalmas váltakozó áramú adó rendszer blokkvázlata

Ezt a módszert a távvezeték töltésekor, vagy amikor a vevő végén alacsony a terhelés. Ha alacsony a terhelés, vagy nincs terhelés, akkor nagyon alacsony áram folyik át a távvezetéken, és a távvezetékben lévő sönt-kapacitás dominánssá válik. Ez feszültségerősítést okoz, amelynek következtében a vevő végfeszültsége kétszeresére nőhet, mint a küldő végfeszültség.

Ennek kompenzálására a shunt induktivitások automatikusan csatlakoznak a távvezetéken. Ebben a rendszerben a nulla feszültség impulzus és a megfelelő működési erősítő által megfelelően generált nulla áram impulzus közötti átfutási idő a mikrovezérlő két megszakító tüskéjéhez kerül.


A rugalmas váltakozó áramú adó rendszer-vezérlők típusai

  • Sorozatvezérlő
  • Shunt Controller
  • Kombinált sorozatú sorozatú vezérlő
  • Kombinált sorozat-sönt vezérlő
A TÉNYEK vezérlői

A TÉNYEK vezérlői

Tirisztor

A tirisztor egy négyrétegű, három terminálos félvezető eszköz. A négy réteget váltakozó p- és n-típusú félvezetők alkotják. Így kialakul egy p-n elágazó eszköz. Ezt az eszközt más néven is hívják Szilíciumvezérelt kapcsoló (SCS) a benne lévő szilícium félvezető miatt, és ez egy bistabil eszköz.

Tirisztor szimbólum

Tirisztor szimbólum

Tirisztor egyirányú eszköz és működtethető nyitott áramkörű kapcsolóként vagy egyenirányító diódaként. A tirisztor három kapcsa az anód (A), a katód (K) és a kapu (G).

Az anód pozitív, a katód negatív és a kaput használják a bemeneti jel vezérlésére. Két p-n csomópontja van, amelyek gyors sebességgel be- és kikapcsolhatók. Az alábbiakban bemutatjuk a tirisztor rétegeit és kapcsait a szimbólumával.

Tirisztor

Tirisztor

A tirisztornak három alapvető működési állapota van

  • Fordított blokkolás
  • Előre blokkolás
  • Előre levezetés

Fordított blokkolás: Ebben az üzemmódban a tirisztor ugyanabba az irányba blokkolja az áramot, mint egy fordított előfeszítési dióda.

Előre blokkolás: Ebben az üzemmódban a tirisztor blokkolja az előremenő áramvezetést, amelyet általában egy előremenő torzító dióda hordoz.

Előre irányítás: Ebben az üzemmódban a tirisztort vezetőképessé válták. Addig folytatja a vezetést, amíg az előremenő áram a „tartóáramnak” nevezett küszöbszint alá nem csökken.

Tirisztoros kapcsolt reaktor

NAK NEK tirisztoros kapcsolt reaktor elektromos áramátviteli rendszerekben használják. Ez egy kétirányú tirisztor értékkel sorba kapcsolt reaktancia. A tirisztor értéke fázisvezérelt, amely lehetővé teszi a leadott meddő teljesítmény értékének beállítását a változó rendszerfeltételeknek megfelelően.

A TSR alkalmazható az enyhén terhelt távvezetékek feszültségnövekedésének korlátozására. A TSR-ben az áram maximális értéktől nulláig változtatható az égetési késleltetési szög változtatásával.

A TSR alkalmazható az enyhén terhelt távvezetékek feszültségnövekedésének korlátozására. A TSR-ben az áram maximális értéktől nulláig változtatható az égetési késleltetési szög változtatásával.

A következő áramkör a TSR áramkört mutatja. Amikor az áram folyik, a reaktort a tirisztor égési szöge szabályozza. Minden fél ciklus alatt a tirisztor kiváltja az indító impulzust a vezérelt áramkörön keresztül.

Tirisztoros kapcsolt reaktor

Tirisztoros kapcsolt reaktor

A TSR áramköre

NAK NEK tirisztoros kapcsolt reaktor egy háromfázisú szerelvény, amely egy delta elrendezésben van összekötve a harmonikusok részleges törlésének biztosítása érdekében. A fő tirisztor-reaktor két részre oszlik, a tirisztor-szelep a két fél közé van kapcsolva.

TSR áramkör

TSR áramkör

Ez megvédi a tirisztoros reaktor áramköri szelepét a villámcsapások és villámcsapások okozta károsodásoktól.

A fő tirisztor-reaktor két részre oszlik, a tirisztor-szelep a két fél közé van kapcsolva. Ez megvédi a tirisztoros reaktor áramköri szelepét a villámcsapások és villámcsapások okozta károsodásoktól.

Működési elve

A tirisztor árama a nullától a nulláig változtatható az égetési késleltetési szög (α) változtatásával. Meghatározzák azt a késleltetési szöget, amely attól a ponttól kezdődik, amikor a feszültség pozitívvá válik attól a ponttól, ahol a tirisztor szelep bekapcsol, és az áram folyni kezd.

A maximális áram akkor érhető el, ha az α 90o. Ezen a ponton állítólag a TCR teljes vezetőképességű. Az RMS áramot a

Itcr-max = Vsvc / 2πfLtcr

Hol

A Vsvc a vonal és a busz közötti feszültség RMS értéke

Az Ltcr a fázis teljes TCR átalakítója

Az alábbi hullámforma a TCR feszültsége és árama.

TSR működés

TSR működés

A tirisztor előnyei

  • Nagy áramot képes kezelni
  • Nagyfeszültséget képes kezelni

A tirisztor alkalmazásai

  • Elektromos erőátvitelben használják
  • Váltakozó áramkörökben használják a váltakozó kimenő teljesítmény szabályozására.
  • Az inverterekben egyenáram váltakozó árammá alakítására használják

A TÉNYEK alkalmazása

  • Az áramlás szabályozására szolgál
  • Az energiarendszer rezgésének csillapítása
  • Csökkenti a termelési költségeket
  • Állandó állapotú feszültségstabilitás
  • HVAC (fűtéses szellőzés és légkondicionálás) alkalmazás
  • Pislákolás enyhítése

Remélem, megértette a rugalmas váltóáramú átviteli rendszer fogalmát a fenti cikkből. Ha bármilyen kérdése van ezzel a koncepcióval vagy az elektromos és elektronikus projektekkel kapcsolatban, hagyja el az alábbi megjegyzések részt.