
Շունթային ռեակտորների արագ միացում
Ծրագիրը.
Շունթային ռեակտորները հիմնականում օգտագործվում են երկար փոխանցման գծերի կապակցականության հաշվի հաշվի համար, որը կարող է բերել ազդանշանների և ռեակտիվ էներգիայի հարցերին: Նրանք նաև ստանում են երկրորդական առավելություն կապի ժամանակ կապակցման ազդանշանների կրճատման միջոցով, սակայն սովորաբար դա չի դիմանում որպես հիմնական պատճառ հանդիպումների համար: Շունթային ռեակտորների հիմնական նպատակները ներառում են.
Կապակցականության կոմպենսացիա. Երկար փոխանցման գծերը ունեն նշանակալի կապակցականություն, հատկապես getStringExtra բարձր լարման (EHV) մակարդակներում: Այս կապակցականությունը կարող է բերել ազդանշանների, հատկապես թե թե լիցքը թե գիծը բաց է: Շունթային ռեակտորները օգնում են կրճատել այդ ազդանշանները առաջացնելով ռեակտիվ բեռ, որը հակաստորգում է կապակցական ազդեցություններին:
Կապի ազդանշանների կրճատում. Չնայած դա ոչ հիմնական նպատակ է, շունթային ռեակտորները կարող են նաև կրճատել կապի ազդանշանները: Երբ մի կողմը բացվում է կամ փակվում, կարող են հայտնվել առաջացնող ազդանշաններ: Շունթային ռեակտորները կարող են կրկնակի այդ առաջացնող ազդանշանները, այսպիսով կրճատելով ազդանշանների մեծությունը:
Կիրառումը.
Շունթային ռեակտորները սովորաբար ներկայացվում են երկար փոխանցման գծերի կայանում, հատկապես EHV համակարգերում, որտեղ կապակցական ազդեցությունը ավելի հասկացալի է:
Նրանք սովորաբար չեն ավելացվում միայն կապի ազդանշանների կրճատման համար, քանի որ այլ միջոցները (օրինակ փակման դիմադրությունները կամ կառավարվող փակումը) ավելի արդյունավետ են այս հատուկ նպատակի համար:
Փակման դիմադրություններ
Ծրագիրը.
Փակման դիմադրությունները օգտագործվում են փոխանցման գծի կայանում արդյունավետ լարման սահմանափակման համար: Հիմնական նպատակը ներկայացնել է պահպանել լարումը ընդունելի սահմաններում, սովորաբար մոտ 2 միավոր (p.u.), որպեսզի կանխարգելեն սարքավորումների վնասվելը և համակարգի կայունությունը պահպանեն:
Գործողությունը.
Երբ փոխանցման գիծը էներգավորվում է, կարող է հայտնվել կայանում կայանում լարման կարճ բարձրացում, որը կարող է բերել ազդանշանների պայմաններին:
Փակման դիմադրությունները կապույտ կապում են սերիայի հետ կայանում փակման գործողության ընթացքում: Նրանք սահմանափակում են սկզբնական հոսանքի կայանում և կրճատում առաջացնող առաջացնող ազդանշանները, այսպիսով կանխարգելելով լարումը գերազանցելու 2 p.u. միավորը:
Մինչ առաջացնող ազդանշանները կանցնում են, դիմադրությունները անցում են և գիծը նորմալ գործողության մեջ է գործողանում:
Առավելությունները.
Լարման սահմանափակում. Պահպանում է կայանում լարումը անվտանգ սահմաններում, պաշտպանելով սարքավորումները և պահպանելով կայուն գործողություն:
Առաջացնող ազդանշանների կրճատում. Կրճատում է կապի ազդանշանների մեծությունը, որը կարող է լինել հատկապես կարևոր EHV համակարգերում:
Հաջորդական փուլերի փակում
inciple.
Հաջորդական փուլերի փակումը ներառում է երեք փուլային կայանում յուրաքանչյուր փուլի կիսացիկլով հաջորդաբար փակումը: Հայտնի է, որ առաջին փուլում առաջացած առաջացնող ազդանշանները կարող են հետ կանցնել, ่อน հաջորդ փուլը փակվի, այսպիսով կրճատելով սերիուս ազդանշանների հավանականությունը:
Գործողությունը.
Երեք փուլային համակարգում յուրաքանչյուր փուլ հաջորդաբար փակվում է, յուրաքանչյուր փուլի միջև կիսացիկլ (10 ms 50 Hz-ով կամ 8.33 ms 60 Hz-ով) միջակայքով:
Հաջորդական փակման միջոցով առաջին փուլում առաջացած առաջացնող ազդանշանները ունեն ժամանակ հետ կանցնել, ่อน հաջորդ փուլը էներգավորվի: Սա կրճատում է առաջացնող ազդանշանների համախմբային ազդեցությունը և կրճատում է ազդանշանների հավանականությունը:
Առավելությունները.
Առաջացնող ազդանշանների հետ կանցում. Հանձնում է առաջին փուլում առաջացած առաջացնող ազդանշանների հետ կանցնելու հնարավորություն, ่อน հաջորդ փուլը փակվի, կրճատելով ազդանշանների ընդհանուր ազդեցությունը:
Պարզ իրականացում. Չի պահանջում բարդ կառավարման համակարգեր, այնպես որ դա հանդիսանում է հարաբերական պարզ և էֆեկտիվ մեթոդ ազդանշանների կրճատման համար:
Գծի ծայրային արգելիչներ
Ծրագիրը.
Գծի ծայրային արգելիչները ներկայացվում են փոխանցման գծերի ծայրերում, որպեսզի պաշտպանեն ազդանշաններից, որոնք առաջացնում են կապույտ հարսանգները կամ կապի գործողությունները: Նրանք սահմանափակում են արգելիչների ներկայացման կետերում ազդանշանները արգելիչի պաշտպանական մակարդակին:
Գործողությունը.
Արգելիչները նախատեսված են ազդանշանների կանխարգելման համար, երբ ազդանշանները գերազանցում են որոշակի սահմանը: Նրանք սահմանափակում են լարումը անվտանգ մակարդակի, կանխարգելելով սարքավորումների վնասվելը և պահպանելով փոխանցման համակարգի ամբողջականությունը:
Սովորաբար արգելիչները ներկայացվում են փոխանցման գծի երկու ծայրերում (ուղարկող և ստացող ծայրեր): Բայց նրանք սահմանափակում են ազդանշանները միայն այդ հատուկ կետերում և չեն պաշտպանում գծի ամբողջ երկարության ընթացքում:
Առավելությունները.
Ազդանշանների պաշտպանություն. Էֆեկտիվ պաշտպանում սարքավորումները գծի ծայրերում ազդանշաններից, որոնք առաջացնում են կապույտ հարսանգները կամ կապի գործողությունները:
Հedef պաշտպանություն. Ներկայացնում է կենտրոնացված պաշտպանություն համակարգի կրիտիկ կետերում, առանց ավելորդ սարքավորումների ամբողջ գծի ընթացքում:
Կառավարվող փակում
Ծրագիրը.
Կառավարվող փակումը առաջարկում է դինամիկ կոնտրոլերի օգտագործում, որպեսզի վերլուծեն կայանում լարման դիֆերենցիալ տարբերությունը, կանխատեսեն ապագա լարման մինիմումները և փակեն կայանում օպտիմալ պահին ազդանշանների կրճատման համար: Ամբողջ գործողությունը պետք է ավարտվի առանց 0.5 վայրկյանի ընթացքում, որպեսզի լինի էֆեկտիվ:
Գործողությունը.
Դինամիկ կոնտրոլերը անընդհատ կայանում են կայանում լարման տարբերությունը կայանում:
Նրանք որոշում են լարման մինիմումները և կանխատեսում, երբ ապագա մինիմումները կայանան:
Կոնտրոլերը փակում են կայանում կանխատեսված լարման մինիմումի պահին, պահանջվող որ փակումը կատարվի ցածր լարման պահին և կրճատելով ազդանշանների հավանականությունը:
Այս մեթոդը պահանջում է արագ և ճշգրիտ կոնտրոլային ալգորիթմներ, ինչպես նաև ճշգրիտ համար պահանջվող պահին կայանում փակումը կատարելու համար:
Առավելությունները.
Կրճատված ազդանշաններ. Փակելով կայանում օպտիմալ լարման պահին, կառավարվող փակումը կարող է կարող կրճատել ազդանշանների մեծությունը:
Համակարգի կայունության բարելավում. Օգնում է պահպանել համակարգի կայունությունը, կանխարգելելով գծի էներգավորման ընթացքում լարման ավելորդ բարձրացումները:
Առաջադրված տեխնոլոգիա. Առաջադրում է ավելի բարձր մակարդակի և էֆեկտիվ լուծում, համեմատած սովորական մեթոդների, ինչպիսիք են հաջորդական փուլերի փակումը կամ փակման դիմադրությունները:
Ազդանշանների պրոֆիլը EHV երկար գծերում
Նկարը, որը ցույց է տալիս EHV երկար գծերում ազդանշանների պրոֆիլը, ցույց է տալիս տարբեր ազդանշանների սահմանափակման ուղիղների արդյունավետությունը: Յուրաքանչյուր մեթոդ ունի իր ազդեցություն ազդանշանների մակարդակների վրա, և մեթոդի ընտրությունը կախված է համակարգի հատուկ պահանջներից:
Շունթային ռեակտո