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


Väikese sageduse võrgu lühitee generaatorite veategevus HVDC lülitite korral

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Antud lülitikuvoolu katkemisaeg, juhtvoolu suurus, sisse lülitamise nurk, tsirkuiti induktiivsus ja geneerija sagedus on olulised disainiparameetrid piisava di/dt ja piisava energia toimimise tagamiseks.

Pärast voolu katkestamist võib dielektrilist pinget andada eraldi DC-pingevooluga, kuigi see tekitab mõningaid praktilisi väljakutseid. Kondensaator jääb laetatuks kogu energiasorbtsemisperioodil, tema väärtusega võrdne tsirkuitilülitiku ajutise taastumispingu (TRV)ga. See võib kasutada dielektrilise pingega ka katkestamise järel.

Näidatud testtsirkui diagramm vastab testobjektile (HVDC CB). See kasutab 3 lühikutsoojenditegurit ja 3 tõstmustransformatorit. Peamine lülitik (MB) peab sulama põhivoolu geneerija poolt ühe tsükli jooksul. Sisse lülitamise lülitik (MS) tuleb täpselt seadistada veavoolule, et luua "DC-lignese" tingimused HVDC lülitiku veade survestamise ajaks. AC lülitikud (ACB1) ja käivitatavad sisse lülitamise vaheled on tsirkuiti lisatud voolu isoleerimiseks elektrivõrgus, et takistada järgnevate DC-energia lisamist ja ülevoolukaitset.

Üksikasjalik selgitus

  1. Disainiparameetrid:

    • Lülitiku tööaeg: Lülitiku tööaeg on kriitiline voolu õigeks katkestamiseks.
    • Juhtvoolu suurus: Tsirkuiti juhtiva pingena tuleb olla piisav, et saavutada soovitud di/dt (voolu muutumiskiirus).
    • Sisse lülitamise nurk: Lülitiku sisse lülitamise nurk mõjutab algseid voolu ja pingutingimusi.
    • Tsirkuiti induktiivsus: Tsirkuiti induktiivsus mõjutab voolu tõusu ja langemise kiirust.
    • Geneerija sagedus: Geneerija sagedus mõjutab lülitiku tööde ajastust ja sünkroniseerimist.
  2. Dielektriline pinge pärast voolu katkestamist:

    • Eraldi DC-pingevool: Dielektrilise pingega pärast voolu katkestamist varustamine eraldi DC-pingevoolu abil on viide, mis aga tuub kaasa praktilisi väljakutseid.
    • Laetud kondensaator: Kondensaator jääb laetatuks energiasorbtsemisperioodil, säilitades pingena tsirkuitilülitiku TRV. See tagab pideva dielektrilise pingega ka katkestamise järel.
  3. Testtsirkui konfiguratsioon:

    • Lühikutsoojenditegurid ja tõstmustransformatorid: Testpaigutus sisaldab 3 lühikutsoojenditegurit ja 3 tõstmustransformatorit, et simulida reaalsete veatingimusi.
    • Peamine lülitik (MB): Peamine lülitik sulab põhivoolu geneerija poolt ühe tsükli jooksul, tagades kontrollitud keskkonna testimiseks.
    • Sisse lülitamise lülitik (MS): Sisse lülitamise lülitik tuleb täpselt seadistada veavoolule, et luua "DC-lignese" tingimused HVDC lülitiku veade survestamise ajaks.
    • AC lülitikud (ACB1) ja käivitatavad sisse lülitamise vaheled: Need komponendid on tsirkuiti lisatud voolu isoleerimiseks, et takistada järgnevate DC-energia lisamist ja anda ülevoolukaitset.

Need disainiparameetrite hoolikat arvesse võtmist ja testtsirkui sobiva konfigureerimist võimaldab efektiivselt testida ja valideerida HVDC lülitikute toimimist erinevatel töötingimustel.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Teemad:
Soovitatud
HVDC hübriid lülituspära topoloogia
HVDC hübriid lülituspära topoloogia
Kõrghalviline DC hübriidlülitaja on keeruline ja tõhus seade, mis on mõeldud kõrghalviline DC voolu kiireks ja usaldusväärseks katkestamiseks. Lülitja peamised komponendid on peatee, energiaabsorbeerimiste tee ja abitee.Peates on olemas kiire mehaaniline lülitik (S2), mis kiiresti lahutab peatee pärast vea tuvastamist, takistes veavoolu edasist liikumist. See kiire reageerimisvõime on oluline süsteemi kahjustuse ennetamiseks.Abitee on keerulisem, sest see koosneb kondensaatorist (C), vastustikus
Edwiin
11/29/2024
Kõrgepinge hübriid-DC lüliti voolukujud
Kõrgepinge hübriid-DC lüliti voolukujud
Hübriid lülititseja toimimine on jagatud kaheks intervalliks, mis vastavad neljale toimingule. Need intervallid ja toimingud on järgmised: Tavaline režiim (t0~t2): Selle perioodi jooksul edastatakse vool sujuvalt lülititseja kahel pool. Lõpetamise režiim (t2~t5): See režiim kasutatakse veavoolide katkestamiseks. Lülititseja kiiresti lahkuveerib vigase osa, et vältida edasist kahju. Laialiandmise režiim (t5~t6): Selle perioodi jooksul vähendatakse kondensaatorile tuleva pinget selle niminaarse vä
Edwiin
11/28/2024
Võrgus olevad kõrgepingelised HVDC lülitid
Võrgus olevad kõrgepingelised HVDC lülitid
Tavaline ühejooneline skeem HVDC edasituleku meetodist DC-poolse lülitusegaKuva näha tavaline ühejooneline skeem HVDC edasituleku meetodist, mis kasutab DC-poolset lülitust. Skeemilt on võimalik tuvastada järgmised lülitid: NBGS – Neutraalne juhe maandamislülitus:See lülitus on tavaliselt avatud asendis. Kui see on suletud, ühendab see konverteri neutraalse joone kindlalt jaotise maapinna. Kui konverter saab töötada bipolaarses režiimis, kus poolte vahel on tasakaalustatud vool, mis tä
Edwiin
11/27/2024
Ültrasuur kiiruslik lülitik (UFD) roll ABB hübriid-HVDC lülitikutes
Ültrasuur kiiruslik lülitik (UFD) roll ABB hübriid-HVDC lülitikutes
Hübriid-DC-lüliti lahendusHübriid-DC-lüliti lahendus kombineerib energiaelektronikaseadmete (näiteks IGBT-de) suurepärase lülitustehingu ja mehaaniliste lülitevahendite madalate kaotustega. See disain tagab, et vool ei jõua pealüliti semivoolikute kaudu, välja arvatud juhul, kui on vaja katkestamist. Selle saavutatakse mehaanilise ümberjooksu teel, mis koosneb superkiirest eralduseadmet (UFD) ja abilülituseadme serees ühendatuna, nagu näha joonisel.Töötamise printsiipTavaline töö:Tavalise töö aj
Edwiin
11/26/2024
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut