Kako narediti prilagodljiv sistem oddajnika izmeničnega toka z uporabo reaktivnosti tiristorskega stikala

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





FACTS je okrajšava za sistem prilagodljivega oddajnika AC. Prilagodljiv sistem za izmenični tok (FACTS) povečuje zanesljivost omrežij z izmeničnim tokom. IEEE opredeljuje DEJSTVA kot sisteme za prenos izmeničnega toka, ki vključujejo močnostno elektroniko in druge statične krmilnike za povečanje vodljivosti in prenosljivosti moči. prej smo že razpravljali o Potreba po DEJSTVIH in vrstah '

Izboljšajo kakovost električne energije in učinkovitost prenosa od proizvodnje do prenosa do zasebnih in industrijskih odjemalcev. V tem članku razpravljamo o prilagodljivem oddajniku AC sistema s pomočjo tiristorskega stikala.




Prilagodljiv sistem oddajnika izmeničnega toka z uporabo TSR

Prilagodljiv oddajnik AC (FACTS) je sestavljen iz statične opreme, ki se uporablja za AC prenos električnih signalov. Uporablja se za povečanje vodljivosti in povečanje zmogljivosti prenosa moči AC prenosnega sistema. Ta projekt je mogoče izboljšati z uporabo metodologija nadzora kota streljanja za nemoten nadzor napetosti.

Prilagodljiv sistem oddajnika izmeničnega toka poveča zanesljivost omrežij izmeničnega toka in zmanjša stroške dobave električne energije. Prav tako povečajo kakovost prenosa in učinkovitost prenosa moči.



Prilagodljiv sistem oddajnika izmeničnega toka

Blok diagram prilagodljivega sistema AC oddajnika

Ta metoda se uporablja med polnjenjem daljnovoda ali kadar je na koncu sprejemnika majhna obremenitev. Kadar je obremenitev majhna ali ni obremenitve, teče skozi daljnovode zelo nizek tok in prehodna kapacitivnost premika v daljnovodu postane dominantna. To povzroči ojačanje napetosti, zaradi česar lahko končna napetost sprejemnika postane dvojna od končne napetosti pošiljatelja.

Da bi to nadomestili, ranžirne induktorje se samodejno povežejo prek daljnovoda. V tem sistemu se prehodni čas med ničelnim napetostnim impulzom in ničelnim tokovnim impulzom, ki ga pravilno generira ustrezen operacijski ojačevalnik, napaja na dva prekinitvena zatiča mikrokrmilnika.


Vrste prilagodljivih krmilnikov sistemskega oddajnika

  • Serijski krmilnik
  • Shunt Controller
  • Kombinirani krmilnik serije
  • Kombinirani krmilnik serije-šant
Vrste krmilnikov FACTS

Vrste krmilnikov FACTS

Tiristor

Tiristor je štirislojna polprevodniška naprava s tremi priključki. Štiri plasti tvorijo izmenični polprevodniki p-tipa in n-tipa. Tako nastane p-n spojna naprava. Ta naprava se imenuje tudi Silikonsko krmiljeno stikalo (SCS) zaradi silicijevega polprevodnika v njem in je bistabilna naprava.

Tiristorski simbol

Tiristorski simbol

Tiristor je enosmerna naprava in se lahko upravlja kot stikalo z odprtim vezjem ali kot usmerna dioda. Trije priključki tiristorja so imenovani kot anoda (A), katoda (K) in vrata (G).

Anoda je pozitivna, katoda negativna in vrata se uporabljajo za nadzor vhodnega signala. Ima dva p-n križišča, ki jih je mogoče hitro vklopiti in izklopiti. V nadaljevanju so prikazane plasti in terminali tiristorja s simbolom.

Tiristor

Tiristor

Tiristor ima tri osnovna stanja delovanja

  • Povratno blokiranje
  • Blokiranje naprej
  • Vodenje naprej

Povratno blokiranje: V tem načinu delovanja tiristor blokira tok v isti smeri kot pri diodi z obratno pristranskostjo.

Blokiranje naprej: V tem načinu delovanja tiristor blokira vodenje naprej, ki ga običajno nosi prednapetostna dioda.

Vodenje naprej: V tem načinu delovanja se je tiristor sprožil v prevodnost. Nadaljuje s prevajanjem, dokler prednji tok ne pade pod prag, imenovan 'zadrževalni tok'.

Tiristorski preklopni reaktor

TO tiristorski vklopljeni reaktor se uporablja v sistemih za prenos električne energije. Gre za reaktanco, ki je zaporedno povezana z dvosmerno vrednostjo tiristorja. Vrednost tiristorja je fazno krmiljena, kar omogoča prilagoditev vrednosti oddane jalove moči, da ustreza spremenjenim sistemskim pogojem.

TSR se lahko uporablja za omejevanje naraščanja napetosti na rahlo obremenjenih daljnovodih. Tok v TSR se spreminja od največjega do nič s spreminjanjem kota zakasnitve streljanja.

TSR se lahko uporablja za omejevanje naraščanja napetosti na rahlo obremenjenih daljnovodih. Tok v TSR se spreminja od največjega do nič s spreminjanjem kota zakasnitve streljanja.

Naslednje vezje prikazuje vezje TSR. Ko tok teče, je reaktor pod nadzorom kota streljanja tiristorja. V vsakem polovičnem ciklu tiristor sproži sprožilni impulz skozi krmiljeno vezje.

Tiristorski preklopni reaktor

Tiristorski preklopni reaktor

Krog TSR

TO tiristorski vklopljeni reaktor je trifazni sklop, ki je povezan v delta ureditev, da se zagotovi delni odklop harmonikov. Glavni tiristorski reaktor je razdeljen na dve polovici, pri čemer je tiristorski ventil povezan med obema polovicama.

TSR vezje

TSR vezje

To ščiti ventil tiristorskega reaktorskega kroga pred poškodbami zaradi bliskavic in udarcev strele.

Glavni tiristorski reaktor je razdeljen na dve polovici, pri čemer je tiristorski ventil povezan med obema polovicama. To ščiti ventil tiristorskega reaktorskega kroga pred poškodbami zaradi bliskavic in udarcev strele.

Načelo delovanja

Tok v tiristorju se spreminja od največjega do ničlega s spreminjanjem kota zakasnitve streljanja (α). Opredeljen je kot zakasnilnega kota od točke, na kateri napetost postane pozitivna, do točke, ko je tiristorski ventil vklopljen in tok začne teči.

Največji tok dobimo, ko je α 90o. V tem trenutku naj bi bil TCR v polnem prevodu. RMS tok je podan z

Itcr-max = Vsvc / 2πfLtcr

Kje

Vsvc je efektivna vrednost napetosti vodnika vodnika vodila

Ltcr je celotni TCR pretvornik za fazo

Spodnja valovna oblika je napetost in tok TCR.

Delovanje TSR

Delovanje TSR

Prednosti tiristorja

  • Zmore velik tok
  • Zmore visoko napetost

Uporabe tiristorja

  • Uporablja se za prenos električne energije
  • Uporablja se v izmeničnih tokokrogih za nadzor izmenične izhodne moči.
  • Uporablja se v pretvornikih za pretvorbo enosmernega v izmenični tok

Uporaba DEJSTEV

  • Uporablja se za nadzor pretoka moči
  • Dušenje nihanja elektroenergetskega sistema
  • Zmanjša proizvodne stroške
  • Stabilna napetostna stabilnost
  • Aplikacija HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija)
  • Blaženje utripanja

Upam, da ste iz zgornjega članka razumeli koncept prilagodljivega AC-prenosnega sistema. Če imate kakršna koli vprašanja glede tega koncepta ali glede električnih in elektronskih projektov, pustite spodnji odsek za komentarje.