IGBT Simulink elektronik kesinti ile hibrit devre kırıcı
IGBT Simulink elektronik kesinti ile hibrit devre kırıcısında (sol figürde gösterildiği gibi), hatanın akımı IGBT'lerin etkisiyle ana yoldan kesinti yoluna yönlendirilir. Aynı zamanda, yol 2'deki bir IGBT seti tarafından yerel bir akım sıfır geçiş oluşturulur.
Sağdaki figürde, t1 zamanında kısa devre hata akımı devre kırıcısı üzerinden akmaya başlar. Daha sonra, t2 zamanında, yol 1'de (sol figürde gösterildiği gibi) akım kesilir ve hata akımı yol 2'ye yönlendirilir. Sonra, t3 zamanında, yol 2'de akım kesilir ve yol 3'e yönlendirilir. Yol 3'ün yüksek empedansı, t4 zamanına kadar gerilimde keskin bir yükselişe neden olur. Bu gerilim, Geçici Kesinti Gerilimi (TIV) olarak bilinir.
t4 zamanından itibaren, sistem hala hata noktasındaki akım tamamen kesilmediği halde toparlanmaya başladığını anlamak önemlidir. Hatalı bölüm, sistemin normal kısmından etkili bir şekilde izole edilir. Bu noktadan itibaren, (sistem geriliminden daha yüksek olan) gerilim, akımı sıfıra indirirken, sistemin endüktif enerjisi yol 4'teki darbe koruyucuda dağılır.
Şema Açıklaması
t1 zamanında: Kısa devre hata akımı devre kırıcısı üzerinden akmaya başlar.
t2 zamanında: Yol 1'deki IGBT'ler hata akımını yol 2'ye yönlendirir.
t3 zamanında: Yol 2'deki IGBT'ler hata akımını yol 3'e yönlendirir.
t4 zamanında: Yol 3'ün yüksek empedansı, gerilimde keskin bir yükselişe neden olur ve darbe koruyucusu bu gerilimi sınırlar, böylece Geçici Kesinti Gerilimi (TIV) oluşur.
Sistem Toparlanma Süreci
Hata İzolasyonu: t4 zamanından itibaren, hatalı bölüm sistemin normal kısmından etkili bir şekilde izole edilir.
Gerilim Toparlanması: Sistem geriliminden daha yüksek olan gerilim, akımı yavaşça sıfıra indirir.
Enerji Dağılması: Sistemin endüktif enerjisi, yol 4'teki darbe koruyucusunda dağılır, böylece sistem normal işlemeye döner.
Bu yöntemle, hibrit devre kırıcı, kısa devre hatalarını hızlı ve etkili bir şekilde ele alarak, güç sistemini hasardan korur.