Tegensprake Punte
In outomatiese spoorboogdempingskose, is die aanpassingsakkuraatheid hoog, die oorblywende stroom klein, en die operasie naby die resoneer-punt.
In 'n outomatiese spoorboogdempingskose-grondstelsel, moet twee faktore oorweeg word:
Onder normale bedryfsomstandighede moet die langtermyn-spanningsverskuiving van die neutrale punt nie meer as 15% van die stelsel se nominale fase-spanning oorskry nie;
In die geval van 'n grondfout, moet die grondresidu-stroom klein wees om booguitmaking te bevorder.
As die afstemmingseise vir 'n boogdempingskose-grondstelsel, is dit nodig om te verseker dat die spanningsverskuiving van die neutrale punt tydens normale bedryf nie meer as 15% van die bepaalde fase-spanning oorskry nie, terwyl ook die detuninggraad so klein as moontlik gemaak word. Dit is duidelik tegenspreekend.
Oplossingspunte
Tans word 'n dempingweerstand in die sirkel van die outomatiese kompensasie-boogdempingskose aangesluit om hierdie tegenspraak op te los.
Tydens normale bedryf van die kragrooster, verhoog die teenwoordigheid van die dempingweerstand die dempingkoers d van die resonante sirkel aansienlik. Selfs as die detuninggraad nou 0 is, kan die spanningsverskuiving van die neutrale punt basies binne die spesifiseerde grense beheer word.
Wanneer 'n grondfout in die kragrooster voorkom, word die dempingweerstand kortgesluit, sodat die grondresidu-stroom goed gekompenseer kan word, en die tegenspraak tussen 'n klein grondresidu-stroom en 'n te hoë spanningsverskuiving van die neutrale punt buite die spesifiseerde grense, basies opgelos word.
Om reeksresonansie-overspanning te verhoed, word 'n dempingweerstand by die boogdempingskose-grondstelsel gevoeg om die generering van resonansie-overspanning te onderdruk, en te verseker dat die spanningsverskuiving van die neutrale punt nie meer as 15% van die fase-spanning oorskry nie tydens normale bedryf van die stelsel.
Analise Punte
Tydens normale bedryf van die kragrooster, is die nulvolgorde-ekwivalente sirkel van die kragrooster wat via 'n boogdempingskose aangesluit is, 'n reeksresonantiesirkel, soos in die volgende figuur getoon. In die figuur, is L en gₗ die induktansie en ekwivalente geleidbaarheid van die boogdempingskose; C en g is die per-fase-na-aarde kapasiteit en lekgeleidbaarheid van die kragrooster; U₀₀ is die onsimmetriese spanning.
Die spanningsverskuiving van die neutrale punt wat uit die bostaande figuur afgelei word, is:
Om die eise van regulasies te voldoen, word die metode van die verhoging van die detuninggraad ν dikwels aangewend om die stelsel weg van die resonansiepunt te hou. Egter, soos uit die bostaande formule kan gesien word, behalwe die verhoging van die detuninggraad ν, kan die metode van die verhoging van die dempingkoers d ook gebruik word. Die parallel of in reeks verbind van 'n dempingweerstand met die boogdempingskose het as doel om die dempingkoers van die kragrooster te verhoog, en dus die spanningsverskuiving van die neutrale punt U0 te verminder. Wanneer 'n grondfout in die kragrooster voorkom, word die dempingweerstand kortgesluit, sodat die grondresidu-stroom goed gekompenseer kan word.
Kernpunte vir Aandag
Om 'n dempingweerstand by te voeg, kan die vorme van die dempingweerstand in reeks met die boogdempingskose-sirkel verbind of parallel op die sekondêre kant van die boogdempingskose aangebied word. Wanneer 'n enkele-fase grondfout in die stelsel voorkom, styg die spannings van die neutrale punt en neem die neutrale punt-stroom toe. Wanneer die stroom die ingestelde waarde oorskry, moet die dempingweerstand vinnig kortgesluit word om te vermy dat dit vernietig word. Wanneer die stelsel terugkeer na normaal, moet die kortsluitpunt van die dempingweerstand tydig ontkoppel word, sodat die dempingweerstand weer normaal in reeks met die boogdempingskose-sirkel verbonden word. Andersins, kan die stelsel resoneer-overspanning ervaar as gevolg van die verlies van die dempingweerstand.