• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Darba un laika secība DC lādējuma izolētājā ar aktīvu strāvas ieviešanu

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Attēls parāda strāvas un sprieguma veidus. Kad DCCB (Tiešā strāvas līdzstrāves izslēgļa) normālā darbībā (Izslēgļi S1 un atlikus strāvas izslēgļi S2 ir aizvērti, S3 ir atvērts), sākas atvēršanas secība. Izslēgļu aktivizēšanu uzsāk aizsardzības relejs. Šeit tiek pieņemts, ka relēja laiks ir 2ms. Pēc trip signāla saņemšanas, izslēgulis S1 sāk darboties. Kad tas sasniedz pietiekamu attālumu, lai izturētu īstermiņa spriegumu, rezonansa šķērsla ievada inverso strāvu, aizverot izslēguli S3. Tas radīt nulles punktu izslēgļā (S1), un visu strāvu tagad nodzen rezonansa šķērsla, kā rezultātā kondensatora spriegums palielinās. Kad kondensatora spriegums sasniedz pārsprieguma aizsargdetaļas (SA) stabilitātes spriegumu, strāva caur izslēgli (S1) sāk strauji samazināties.

Kopējais laiks no trip signāla saņemšanas līdz inversā sprieguma ģenerēšanai ir aptuveni 8ms, ņemot vērā mehānisko aktivizāciju un strāvas maiņu.
Pēc tam sistēmā saglabātā enerģija disipējas pārsprieguma aizsargdetaļā (SA), atkarībā no sistēmas stāvokļa.

Detalizēti soļi
Normālā darbības stāvoklis:

  • Izslēgļi S1 un atlikus strāvas izslēgļi S2 ir aizvērti.
  • Ātrdarbības izslēgulis S3 ir atvērts.

Atvēršanas secība sākas:

Aizsardzības relejs uztver defektu un nosūta trip signālu, pieņemot relēja laiku 2ms.

Izslēgulis S1 darbojas:

  • Pēc trip signāla saņemšanas, ātrdarbības mehāniskais izslēgulis S1 sāk darboties.
  • Kad S1 sasniedz pietiekamu attālumu, lai izturētu īstermiņa spriegumu, rezonansa šķērsla gatavojas.

Inversās strāvas ievade:

  • Rezonansa šķērsla ievada inverso strāvu, aizverot ātrdarbības izslēguli S3.
  • Tas radīt nulles punktu izslēgļā S1, un visu strāvu tagad nodzen rezonansa šķērsla, kā rezultātā kondensatora spriegums palielinās.

Strāvas strauja samazināšanās:

Kad kondensatora spriegums sasniedz pārsprieguma aizsargdetaļas (SA) stabilitātes spriegumu, strāva caur izslēgli S1 sāk strauji samazināties.

Enerģijas disipācija:

  • Kopējais laiks no trip signāla saņemšanas līdz inversā sprieguma ģenerēšanai ir aptuveni 8ms, ieskaitot mehānisko aktivizāciju un strāvas maiņu.
  • Sistēmā saglabātā enerģija disipējas pārsprieguma aizsargdetaļā (SA), atkarībā no sistēmas stāvokļa.
  • Ar šiem soļiem DCCB efektīvi pārtrauc strāvu un aizsargā sistēmu no defektu stāvokļiem.

Komponentu detaļas

  • S1: Ātrdarbības mehāniskais izslēgulis
  • S2: Atlikus strāvas izslēgļi
  • S3: Ātrdarbības izslēgulis
  • SA: Pārsprieguma aizsargdetaļa
Dodot padomu un iedrošināt autoru
Tēmas:
Ieteicams
HVDC hibrīda šķēršļa topoloģija
HVDC hibrīda šķēršļa topoloģija
Augstsprieguma DC hibrīda lādētājs ir ievērojami sarežģīts un efektīvs ierīce, kas veidota, lai ātri un uzticami pārtrauktu defekta strāvas plūsmu augstsprieguma DC tīklā. Lādētājam galvenokārt ir trīs komponentes: galvenā gale, enerģijas apsorbējošā gale un palīggale.Galvenajā galiņā atrodas ātrs mehāniskais slēdzis (S2), kas ātri atseko galveno tīklu, izsekot defektam, novēršot turpmāko defekta strāvas plūsmu. Šī ātrā reaģēšanas spēja ir būtiska, lai novērstu sistēmas bojājumus.Palīgala ir sar
Edwiin
11/29/2024
Augstsprieguma hibrīda GKS lāpstu formas
Augstsprieguma hibrīda GKS lāpstu formas
Hibrīda šķēršņa darbība ir sadalīta astoņos intervālos, kas atbilst četriem darbības režīmiem. Šie intervāli un režīmi ir tādi: Normālais režīms (t0~t2): Šajā intervālā enerģija tiek bezproblēmu pārsūtīta pa šķēršņa abām pusēm. Atsekošanas režīms (t2~t5): Šis režīms tiek izmantots, lai pārtrauktu defektu strāvas plūsmu. Šķēršņs ātri atseko defektu daļu, lai novērstu turpmāku kaitējumu. Izlaides režīms (t5~t6): Šajā intervālā kondensatora uz spriegumu tiek samazināts līdz nomālai vērtībai. Tas no
Edwiin
11/28/2024
Augstsprieguma HVDC slēdzles tīklā
Augstsprieguma HVDC slēdzles tīklā
Parasts vienlinijas shēma VSV pārvades sistēmai, izmantojot DC puses slēdzesAttēlā parādītā parastā vienlinijas shēma attēlo VSV pārvades shēmu, kas izmanto DC puses slēdzes. No diagrammas var atpazīt šādas slēdzes: NBGS – Neitrālā līnija apzemesanas slēdze:Šī slēdze parasti ir atvērta. Kad tā tiek aizvērta, tā stipri savieno pārveidotāja neitrālo līniju ar stacijas apzemēšanas plāksni. Ja pārveidotājs var darboties bipolārajā režīmā ar līdzsvarotu strāvu starp poliem, kas rada ļoti ze
Edwiin
11/27/2024
Ultra strāva atsekošanas spēkstacija (UFD) loma ABB hibrīda HVDC strāvas pārtraukā
Ultra strāva atsekošanas spēkstacija (UFD) loma ABB hibrīda HVDC strāvas pārtraukā
Hibrīdā DC strāvas pārtraukuma rīka risinājumsHibrīdā DC strāvas pārtraukuma rīka risinājums apvieno enerģētikas elektronikas ierīču (piemēram, IGBT) izcilo pārslēgšanas spējas ar mehānisko pārslēgu zemas zudējumu raksturojumiem. Šis dizains nodrošina, ka, ja nav nepieciešama pārtraukšana, strāva neplūst caur galvenā pārtraukuma rīka poluprovadītājiem. Tas tiek sasniegts caur mehānisko apvedceļu, kas sastāv no superaizsprieduma atsekoņa (UFD) un palīgpārslēguma komutācijas sliekšķa, savienotiem
Edwiin
11/26/2024
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību