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


Sztuczna próba prądu dla wyłomników HVDC

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Opis obwodu
Do generowania prądu testowego DC wykorzystywany jest prostownik 12-pulsowy, podczas gdy obwód oscylacji napięcia dostarcza napięcie odzyskujące po przełączeniu prądu. W obwodzie zastosowano pomocnicze przekaźniki i luki iskrzące, aby połączyć te dwa źródła z obiektem testu w określonych odstępach czasu. Konkretna implementacja wygląda następująco:

Prostownik 12-pulsowy: Prostownik kontrolowany jest tak, aby dostarczyć prąd testowy DC do przekaźnika testowego (TB) poprzez wyrównujący reaktor Ls i pomocniczy przekaźnik (AB1) przy stosunkowo niskim napięciu napędowym generatora.

Działanie przekaźników:

  • Faza początkowa: Oba przekaźniki – pomocniczy AB1 i testowy TB – są zamknięte, co pozwala na przepływ prądu testowego DC przez AB1 i TB do obiektu testu.
  • Faza otwierania: W określonym momencie AB1 i TB są jednocześnie otwierane, tworząc łuk DC w kanałach łuku tych przekaźników.

Wyzwalanie luku iskrzącego:

Działanie luku iskrzącego: Luk iskrzący w obwodzie napięciowym zapalany jest w momencie, gdy czas trwania łuku w TB osiąga oczekiwaną wartość, dostarczając napięcie odzyskujące.

Obchód prądu:

  • Faza obchodzenia: Pomocniczy przekaźnik AB2 zamyka się, obchodząc prąd DC, który przełącza się z gałęzi AB1 – TB na gałąź obchodu AB2.
  • Czyszczenie AB1: Gdy prąd DC przełącza się z gałęzi AB1 – TB na gałąź obchodu AB2, AB1 jest czyszczony.

Zastosowanie napięcia odzyskującego:

Wstrzykiwany prąd: Po czyszczeniu AB1, TB jest poddawany tylko wstrzykiwanemu prądowi z obwodu napięciowego.

Czyszczenie TB: Gdy wstrzykiwany prąd przecina zero, TB jest czyszczony i poddawany chwilowemu napięciu odzyskującemu oraz kolejnemu napięciu DC.

Kontrola prostownika:
Blokada prostownika: Prostownik źródła DC jest blokowany po otrzymaniu sygnału zatrzymania, przestając dostarczać prąd testowy DC.

Wyjaśnienie diagramu

  • Prostownik 12-pulsowy: Dostarcza prąd testowy DC do przekaźnika testowego (TB) poprzez wyrównujący reaktor Ls i pomocniczy przekaźnik AB1.
  • Pomocniczy przekaźnik AB1 i przekaźnik testowy TB: Otwierają się jednocześnie, tworząc łuk DC.
  • Luk iskrzący: Zapalany, gdy czas trwania łuku w TB osiąga oczekiwaną wartość, dostarczając napięcie odzyskujące.
  • Pomocniczy przekaźnik AB2: Zamyka się, aby obchodzić prąd DC, czyszcząc AB1.
  • Przekaźnik testowy TB: Czyszczony, gdy wstrzykiwany prąd przecina zero, i poddawany chwilowemu napięciu odzyskującemu oraz kolejnemu napięciu DC.
  • Prostownik: Blokowany po otrzymaniu sygnału zatrzymania, przestając dostarczać prąd testowy DC.

Poprzez podążanie za tymi krokami, obwód skutecznie testuje wydajność przekaźnika w warunkach DC, szczególnie podczas przełączania prądu i zastosowania napięcia odzyskującego.

Daj napiwek i zachęć autora
Tematy:
Polecane
Topologia hybrydowego wyłącznika obwodów HVDC
Topologia hybrydowego wyłącznika obwodów HVDC
Wysokoenergetyczny hybrydowy wyłącznik obwodów stałoprądowych to zaawansowane i efektywne urządzenie zaprojektowane do szybkiego i niezawodnego przerwania prądu uszkodzeniowego w obwodach stałoprądowych o wysokim napięciu. Wyłącznik składa się głównie z trzech elementów: głównej gałęzi, gałęzi absorpcji energii i gałęzi pomocniczej.Główna gałąź zawiera szybki przełącznik mechaniczny (S2), który szybko rozłącza główny obwód po wykryciu uszkodzenia, zapobiegając dalszemu przepływowi prądu uszkodze
Edwiin
11/29/2024
Fale przemiennego wysokiego napięcia hybrydowego przekaźnika DC
Fale przemiennego wysokiego napięcia hybrydowego przekaźnika DC
Działanie hybrydowego wyłącznika jest podzielone na osiem interwałów, odpowiadających czterem trybom operacyjnym. Te interwały i tryby są następujące: Tryb normalny (t0~t2): W tym interwale energia jest bezproblemowo przesyłana między obiema stronami wyłącznika. Tryb rozłączania (t2~t5): Ten tryb służy do przerwania prądów uszkodzeniowych. Wyłącznik szybko odłącza uszkodzony fragment, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Tryb rozładowania (t5~t6): W tym interwale napięcie na kondensatorze jest zre
Edwiin
11/28/2024
Wysokie napięcie HVDC w sieci
Wysokie napięcie HVDC w sieci
Typowy diagram jednoliniowy schematu transmisji HVDC z wykorzystaniem sprzętu przelącznikowego strony DCTypowy diagram jednoliniowy przedstawiony na rysunku ilustruje schemat transmisji HVDC z wykorzystaniem sprzętu przelącznikowego strony DC. Z diagramu można wskazać następujące przełączniki: NBGS – Przełącznik ziemny neutralnego busa:Ten przełącznik jest zazwyczaj otwarty. Gdy jest zamknięty, łączy neutralną linię konwertera ze stanowiskiem ziemnym stacji. Jeśli konwerter może działa
Edwiin
11/27/2024
Rola ultra szybkiego wyłącznika (UFD) w hybrydowym przekaźniku HVDC firmy ABB
Rola ultra szybkiego wyłącznika (UFD) w hybrydowym przekaźniku HVDC firmy ABB
Rozwiązanie hybrydowego wyłącznika obwodów DCRozwiązanie hybrydowego wyłącznika obwodów DC łączy doskonałe możliwości przełączania urządzeń elektronicznych mocy (takich jak IGBT) z niskimi stratami mechanicznego sprzętu rozdzielczego. Ta konstrukcja zapewnia, że prąd nie przepływa przez półprzewodniki w głównym wyłączniku, chyba że jest potrzebne przerwanie. Jest to osiągane poprzez mechaniczną ścieżkę obiegu, która składa się z super-szybkiego odłącznika (UFD) i pomocniczego przełącznika komuta
Edwiin
11/26/2024
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej