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


Dzēšanas straumes līkne HVDC hibrīda šķērsoņa Simulink programmā

Edwiin
Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Hibrīda lādstrāva izolētājs ar IGBT Simulink elektronisko pārtraukumu

Hibrīda lādstrāva izolētājā ar IGBT Simulink elektronisko pārtraukumu (kā parādīts kreisajā attēlā), defektu strāva tiek novirzīta no galvenā ceļa uz pārtraukuma ceļu, izmantojot IGBTs ceļā 1. Tuvlaikā tiek izveidots lokāls strāvas nullejosana punkts, izmantojot IGBTs ceļā 2.

Lielā attēlā labajā pusē parādīts, ka sašķeltā defektu strāva sāk plūst caur lādstrāva izolētāju laikā t1. Tad, laikā t2, strāva tiek pārtraukta ceļā 1 (kā parādīts kreisajā attēlā), un defektu strāva tiek novirzīta uz ceļu 2. Nākamā laikā t3, strāva tiek pārtraukta ceļā 2 un novirzīta uz ceļu 3. Ceļa 3 augstais pretestības koeficients rada strauju sprieguma pieaugumu, līdz impulsu aizsargātājs ierobežo šo spriegumu laikā t4. Šis spriegums ir zināms kā Pagaidu Pārtraukuma Spriegums (TIV).

Ir svarīgi atzīt, ka no t4 sākas sistēmas atveseļošanās, pat ja defektu vietas strāva vēl nav pilnībā pārtraukta. Defektīgā daļa efektīvi tiek izolēta no normālās sistēmas daļas. No šī brīža spriegums (kas augstāks par sistēmas nominālo spriegumu) pastāvīgi samazina strāvu līdz nullei, savukārt sistēmas induktīvā enerģija izbalta impulsu aizsargātājā ceļā 4.

Diagrammas izskaidrojums

  • Laikā t1 : Sašķeltā defektu strāva sāk plūst caur lādstrāva izolētāju.

  • Laikā t2 : IGBTs ceļā 1 darbojas, lai novirzītu defektu strāvu uz ceļu 2.

  • Laikā t3 : IGBTs ceļā 2 darbojas, lai novirzītu defektu strāvu uz ceļu 3.

  • Laikā t4 : Ceļa 3 augstais pretestības koeficients rada strauju sprieguma pieaugumu, un impulsu aizsargātājs ierobežo šo spriegumu, veidojot Pagaidu Pārtraukuma Spriegumu (TIV).

Sistēmas atveseļošanās process

  • Defektu izolācija: No t4 sākas defektīgā daļa tiek efektīvi izolēta no normālās sistēmas daļas.

  • Sprieguma atveseļošanās: Spriegums, kas ir augstāks par sistēmas nominālo spriegumu, pastāvīgi samazina strāvu līdz nullei.

  • Enerģijas izbaltošana: Sistēmas induktīvā enerģija izbalta impulsu aizsargātājā ceļā 4, nodrošinot, ka sistēma atgriežas pie normālas darbības.

Šādā veidā hibrīda lādstrāva izolētājs var ātri un efektīvi apstrādāt sašķeltā defektu situācijas, aizsargājot elektrosistēmu no kaitējumiem.

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