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


เส้นโค้งของกระแสกำจัดข้อผิดพลาดในวงจรตัดไฟไฮบริด HVDC Simulink

Edwiin
Edwiin
ฟิลด์: สวิตช์ไฟฟ้า
China

วงจรป้องกันไฟฟ้าเกินแบบผสมด้วย IGBT Simulink สำหรับการตัดกระแสไฟฟ้า

ในวงจรป้องกันไฟฟ้าเกินแบบผสมด้วย IGBT Simulink สำหรับการตัดกระแสไฟฟ้า (ดังแสดงในรูปทางซ้าย) กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติจะถูกเปลี่ยนทางจากเส้นทางหลักไปยังเส้นทางตัดกระแสโดย IGBT ในเส้นทางที่ 1 ในขณะเดียวกัน การตัดกระแสศูนย์ของกระแสท้องถิ่นจะถูกสร้างขึ้นโดยชุดของ IGBT ในเส้นทางที่ 2

ในรูปทางขวา กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติเริ่มไหลผ่านวงจรป้องกันไฟฟ้าเกินที่เวลา t1 แล้วที่เวลา t2 กระแสจะถูกตัดในเส้นทางที่ 1 (ดังแสดงในรูปทางซ้าย) และกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติจะถูกเปลี่ยนทางไปยังเส้นทางที่ 2 ต่อมาที่เวลา t3 กระแสจะถูกตัดในเส้นทางที่ 2 และเปลี่ยนทางไปยังเส้นทางที่ 3 อิมพีแดนซ์สูงของเส้นทางที่ 3 จะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูงจำกัดแรงดันนี้ที่เวลา t4 แรงดันนี้เรียกว่า Transient Interruption Voltage (TIV)

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าตั้งแต่เวลา t4 เป็นต้นไป ระบบจะเริ่มฟื้นฟู แม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่จุดความผิดปกติยังไม่ได้ถูกตัดอย่างสมบูรณ์ ส่วนที่ผิดปกติจะถูกแยกออกจากส่วนที่ทำงานปกติของระบบ ตั้งแต่จุดนี้ แรงดัน (สูงกว่าแรงดันระบบที่กำหนด) จะลดกระแสลงเป็นศูนย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในขณะที่พลังงานเหนี่ยวนำของระบบจะถูกสลายในอุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูงในเส้นทางที่ 4

คำอธิบายแผนภาพ

  • ที่เวลา t1 : กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติเริ่มไหลผ่านวงจรป้องกันไฟฟ้าเกิน

  • ที่เวลา t2 : IGBT ในเส้นทางที่ 1 กระทำเพื่อเปลี่ยนทางกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติไปยังเส้นทางที่ 2

  • ที่เวลา t3 : IGBT ในเส้นทางที่ 2 กระทำเพื่อเปลี่ยนทางกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความผิดปกติไปยังเส้นทางที่ 3

  • ที่เวลา t4 : อิมพีแดนซ์สูงของเส้นทางที่ 3 ทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูงกระทำการจำกัดแรงดันนี้ ทำให้เกิด Transient Interruption Voltage (TIV)

กระบวนการฟื้นฟูระบบ

  • การแยกส่วนที่ผิดปกติ: ตั้งแต่เวลา t4 เป็นต้นไป ส่วนที่ผิดปกติจะถูกแยกออกจากส่วนที่ทำงานปกติของระบบ

  • การฟื้นฟูแรงดัน: แรงดัน ซึ่งสูงกว่าแรงดันระบบที่กำหนด จะลดกระแสลงเป็นศูนย์อย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • การสลายพลังงาน: พลังงานเหนี่ยวนำของระบบจะสลายในอุปกรณ์ป้องกันแรงดันสูงในเส้นทางที่ 4 ทำให้ระบบกลับสู่การดำเนินงานตามปกติ

ด้วยวิธีนี้ วงจรป้องกันไฟฟ้าเกินแบบผสมสามารถจัดการกับความผิดปกติจากการลัดวงจรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันระบบไฟฟ้าจากการเสียหาย

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
หัวข้อ:
วงจรตัดไฟไฮบริด HVDC
วงจรตัดไฟไฮบริด HVDC
วงจรตัดไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงแบบไฮบริดเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในวงจรกระแสตรงแรงดันสูงได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ วงจรตัดไฟฟ้านี้ประกอบด้วยสามส่วนหลัก: แขนหลัก แขนดูดซับพลังงาน และแขนเสริมแขนหลักมีสวิตช์กลไกที่รวดเร็ว (S2) ซึ่งสามารถตัดวงจรหลักอย่างรวดเร็วเมื่อมีการตรวจพบความผิดปกติ ป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ การตอบสนองอย่างรวดเร็วนี้เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสียหายของระบบแขนเสริมมีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบด้วยตัวเก็บประจุ (C) ตัวต
Edwiin
11/29/2024
รูปแบบคลื่นของวงจรตัดไฟฟ้ากระแสตรงไฮบริดแรงสูง
รูปแบบคลื่นของวงจรตัดไฟฟ้ากระแสตรงไฮบริดแรงสูง
การทำงานของวงจรตัดไฟไฮบริดถูกแบ่งออกเป็นแปดช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้องกับสี่โหมดการทำงาน ช่วงเวลาและโหมดเหล่านี้คือ: โหมดปกติ (t0~t2): ในช่วงเวลานี้ กำลังไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านระหว่างสองด้านของวงจรตัดไฟอย่างราบรื่น โหมดตัดวงจร (t2~t5): โหมดนี้ใช้เพื่อหยุดกระแสไฟฟ้าที่เกิดข้อผิดพลาด วงจรตัดไฟจะตัดส่วนที่มีปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม โหมดปล่อยประจุ (t5~t6): ในช่วงเวลานี้ แรงดันไฟฟ้าที่ผ่านคอนเดนเซอร์จะลดลงเหลือค่าที่กำหนด ทำให้คอนเดนเซอร์ได้รับการปล่อยประจุอย่างปลอดภัยและพร้อมสำหรับการด
Edwiin
11/28/2024
สวิทช์ HVDC แรงดันสูงในระบบไฟฟ้า
สวิทช์ HVDC แรงดันสูงในระบบไฟฟ้า
แผนภาพวงจรเดี่ยวทั่วไปของระบบส่งกำลังไฟฟ้า HVDC โดยใช้สวิตช์เกียร์ด้าน DCแผนภาพวงจรเดี่ยวที่แสดงในรูปนี้อธิบายถึงระบบส่งกำลังไฟฟ้า HVDC ที่ใช้สวิตช์เกียร์ด้าน DC สามารถระบุสวิตช์ต่างๆ จากแผนภาพได้ดังนี้: NBGS – สวิตช์กราวด์บัสกลาง:สวิตช์นี้มักจะอยู่ในตำแหน่งเปิด หากปิด จะเชื่อมต่อสายกลางของคอนเวอร์เตอร์กับแผ่นกราวด์สถานีอย่างแน่นหนา ถ้าคอนเวอร์เตอร์สามารถทำงานในโหมดไบโพลาร์โดยมีกระแสระหว่างขั้วสมดุล ทำให้มีกระแสตรงสู่กราวด์น้อยมาก สวิตช์นี้สามารถปิดได้ NBS – สวิตช์บัสกลาง:NBS
Edwiin
11/27/2024
สวิทช์ตัดวงจรความเร็วสูงมาก (UFD) บทบาทในวงจรตัดวงจร HVDC ไฮบริดของ ABB
สวิทช์ตัดวงจรความเร็วสูงมาก (UFD) บทบาทในวงจรตัดวงจร HVDC ไฮบริดของ ABB
โซลูชันเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบไฮบริดโซลูชันเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบไฮบริดรวมความสามารถในการสับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (เช่น IGBT) กับคุณสมบัติการสูญเสียพลังงานต่ำของสวิตช์กลไก ดีไซน์นี้ทำให้แน่ใจว่า จนกว่าจะจำเป็นต้องหยุดการทำงาน กระแสไฟฟ้าจะไม่ผ่านสารกึ่งตัวนำในเบรกเกอร์หลัก ซึ่งทำได้โดยใช้ทางข้ามกลไกที่ประกอบด้วยสวิตช์แยกทางเร็วมาก (UFD) และสวิตช์สลับข้างช่วยที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมตามที่แสดงในรูปภาพหลักการทำงานการดำเนินงานปกติ:ระหว่างการทำงานปกติ กระแสไฟฟ้าจะไ
Edwiin
11/26/2024
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่