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


Malfrékvencanacia kortuŝa generiloj por provoj de eraroj en elĉenigiloj de VKEE-Business

Edwiin
Edwiin
Kampo: Ŝaltilo de potenco
China

Donita la cirkvika disrompiĝo tempo, la grandeco de la ŝtiranta voltado, la enŝaltangulo, la cirkva induktanco kaj la generilo frekvenco estas klavaj konstruaj parametroj por atingi sufiĉan di/dt kaj sufiĉan energion.

Post la ĉesigo de la kuranto, la dielektra streĉo povas esti provizita per aparta DC-voltfonto, kvankam tio prezentas iujn praktikajn defiojn. La kondensatoro restas ŝarĝita dum la tuta energiabsorbo periodo, kun sia valoro egaliganta la TRV (transienta rekonstrua voltado) de la cirkvika disrompilo. Tio povas esti uzata por provizi dielektran streĉon post la ĉesigo.

La testa cirkvodiagramo montrita estas ekvivalenta al la testa objekto (HVDC CB). Ĝi uzas 3 mallongcirkvitajn generilojn kaj 3 ŝtuparaĵtransformilojn. La ĉefa disrompilo (MB) devas fermi la primaran kuranton de la generatorflanko en unu ciklo. La enŝaltilo (MS) devas esti precize agordita al la difekt-kuranto por krei "DC-similajn" kondiĉojn en la difekt-suprege tempo de la DC-CB. AC-cirkvikdisrompiloj (ACB1) kaj aktivigitaj enŝalt-spacoj estas aldonitaj al la cirkvo por kuranta izolado en la energiocirkvo, por eviti subsekvajn aldonojn de DC-energio kaj superkurantprotektadon.

Detala Esplando

  1. Konstruaj Parametroj:

    • Tempo de Funkciado de Cirkvika Disrompilo: La tempo, kiun la cirkvika disrompilo bezonas por funkciadi, estas kritika por certigi pruvan ĉesigon de la kuranto.
    • Grandeco de Ŝtiranta Voltado: La nivelo de la voltado, kiu ŝtiras la cirkvon, devas esti sufiĉa por atingi la deziratan di/dt (ŝanĝotempon de la kuranto).
    • Enŝaltangulo: La angulo, je kiu la cirkvika disrompilo enŝaltiĝas, influas la komencajn kurantan kaj voltadan kondiĉojn.
    • Cirkva Induktanco: La induktanco de la cirkvo influas la rapidon de la kuranta pligrandiĝo kaj malpligrandiĝo.
    • Frekvenco de Generilo: La frekvenco de la generilo influe sur la tempigon kaj sinkronigon de la operacioj de la cirkvika disrompilo.
  2. Dielektra Streĉo Post Ĉesigo de Kuranto:

    • Aparta DC-Voltfonto: Provizado de dielektra streĉo post ĉesigo de kuranto per aparta DC-voltfonto estas efektiva maniero, sed ĝi enkondukas praktikajn defiojn.
    • Ŝarĝita Kondensatoro: La kondensatoro restas ŝarĝita dum la tuta energiabsorbo periodo, daŭrigante voltadon egalan al la TRV de la cirkvika disrompilo. Tio certigas kontinuan dielektran streĉon post la ĉesigo.
  3. Konfiguro de Testa Cirkvo:

    • Mallongcirkvitaj Generiloj kaj Ŝtuparaĵtransformiloj: La testa aranĝo inkluzivas 3 mallongcirkvitajn generilojn kaj 3 ŝtuparaĵtransformilojn por simuli realistajn defektajn kondiĉojn.
    • Ĉefa Disrompilo (MB): La ĉefa disrompilo fermas la primaran kuranton de la generatorflanko en unu ciklo, certigante kontrolitan medio por testado.
    • Enŝaltilo (MS): La enŝaltilo devas esti precize agordita al la difekt-kuranto por krei "DC-similajn" kondiĉojn en la difekt-suprege tempo de la DC-CB.
    • AC-Cirkvikdisrompiloj (ACB1) kaj Aktivigitaj Enŝalt-Spacoj: Tiuj komponantoj estas aldonitaj al la cirkvo por kuranta izolado, eviti subsekvajn aldonojn de DC-energio kaj provizi superkurantprotektadon.

Per zorgema konsidero de tiuj konstruaj parametroj kaj propra konfiguro de la testa cirkvo, eblas efektive testi kaj validigi la performadon de HVDC-cirkvikdisrompiloj sub diversaj funkciantaj kondiĉoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Temojn:
Rekomendita
HVDC-hibrida cirkvitromiloblo topologio
HVDC-hibrida cirkvitromiloblo topologio
Alta-voltaĝa DC-hibrida cirkuitrompo estas sofistika kaj efika aparato, dezinita por rapide kaj fidinde interrompi defektkurentojn en alta-voltagaj DC-cirkvitoj. La rompo ĉefe konsistas el tri komponentoj: la ĉefa branĉo, la energiabsorba branĉo, kaj la helpa branĉo.La ĉefa branĉo havas rapidan mekanikan ŝaltilon (S2), kiu rapide diskonigas la ĉefan cirkviton post detektado de defekto, evitante pluan fluon de defektkuranto. Tiu rapida respondo estas esenca por eviti sistemdamaĝon.La helpa branĉo
Edwiin
11/29/2024
Aktuala ondaj formoj de la alta-voltaĝa hibrida DC-ĉirkaŭbreko
Aktuala ondaj formoj de la alta-voltaĝa hibrida DC-ĉirkaŭbreko
La operacio de hibrida ĉirkaŭbreko estas dividita en ok intervaloj, kiu respondas al kvar operaciaj reĝimoj. Ĉi tiuj intervaloj kaj reĝimoj estas jenaj: Normala Reĝimo (t0~t2): Dum ĉi tiu intervalo, la energia fluo estas seninterrompe transdonata inter la du flankoj de la ĉirkaŭbreko. Rompa Reĝimo (t2~t5): Ĉi tiu reĝimo estas uzata por interrompi faŭltaĵan kuranton. La ĉirkaŭbreko rapide diskonigas la defektan sekcion por eviti pluan damaĝon. Elŝarĝa Reĝimo (t5~t6): En ĉi tiu intervalo, la tensi
Edwiin
11/28/2024
Alta tensio HVDC ŝaltiloj en reto
Alta tensio HVDC ŝaltiloj en reto
La Tipeca Unulineo Skemo de HVDC-Transmetada Skemo Uzanta Flanka ŜaltanaronLa tipeca unulineo skemo montrita en la figuro ilustras HVDC-transmetadan skemon uzantan flankan ŝaltanaron. De la skemo oni povas identigi la jenajn ŝaltojn: NBGS – Neŭtrala Busejo-Terŝalto:Ĉi tiu ŝalto estas kutime malfermita. Kiam ĝi estas fermita, ĝi kondukigas la neŭtralan linion de la konvertilo al la stacia terpadon. Se la konvertilo povas funkcii en duopolara reĝimo kun ekvilibrita kurento inter la polus
Edwiin
11/27/2024
Ultra rapida disĵetilo (UFD) rolo en ABB-hibrida HVDC-ĉirkaŭbreko
Ultra rapida disĵetilo (UFD) rolo en ABB-hibrida HVDC-ĉirkaŭbreko
Hibrida Solvo por DC-ĉirkuitchrombroliloLa hibrida solvo por DC-ĉirkuitchrombrolilo kombinas la ege bonajn komutecapablojn de potenco-elektronikaj aparatoj (kiel IGBT) kun la malaltaj perdoj de mekanikaj kontaktaroj. Tiu ĉi dizajno certigas, ke krom en kazoj de interrompo, la elektra fluo ne pasas tra la duonkonduktoroj en la ĉefa ĉirkuitchrombrolilo. Tio estas atingita per mekanika forirejo, konsistanta el superrapida diskomunikiĝilo (UFD) kaj helpa komutado-kontaktilo, kiuj estas serieligataj,
Edwiin
11/26/2024
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson