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


Kaskadatutako H-erreneko elektronikoaren indibiduala DC tenperatura-bistaneko kontrola banatutako DC-link topoia duen IEE-Business-en

IEEE Xplore
Eremua: Estandarrelektrikoak
0
Canada

     Artikuluan, elektronikoaren indarraren transformator batean (EPT) zatitutako DC-link topologia duen alorretako DC tenperatura (goi-tenperatura eta behe-tenperatura DC-linkak barne) osoeko balantze estrategia proposatzen da. Estrategia hau aktiboki pasatzen diren indarren kudeaketa egiten du isolamendu eta irteera etapeetan ezberdineko potentzia moduluetan, horrela DC tenperaturarako balantze ezaugarria hobetzeko. Estrategia haren bitartez, goi-tenperatura eta behe-tenperatura DC-linkak oso ondo balantzeko ahalmena dute, beste potentzia modulu batzuek parametro desberdinak dituztenean edo zenbait goi-tenperatura edo/eta behe-tenperatura DC-linkak ereneren berriztagarriekin edo/eta DC karguekin konektatuta daudenean. Proposatutako estrategia hau aztertu eta esperimentazioaren bidez sustatu da.

1.Sarrera.

    Elektronikoaren indarraren transformatora (EPT), ere solid-state transformator (SST) izenez ezagutua, edo power electronic transformer (PET), berotegi elektrikoaren etorkizuneko osagaia gisa hartu da. Ezaugarri asko nabarmen ditu, adibidez, ereneren berriztagarrien integrazioa, erdiguna eta AC/DC microgrid-en konexioa, irteerako tenperaturaren regulazioa, harmonikoen kontrola, reaktibo-indarraren kompentsazioa eta akatsuen isolamendua.

Goieneko indarrarekin eta potentziarekin duten aplikazioetan, hiru etapoko EPTentzat ikerketa egin den zenbait topologia interesgarri daude, adibidez, cascaded H-bridge EPT, modular multilevel converter (MMC) EPTeta clamping multilevel EPT. 2012an, 15-kV 1.2-MVA fase bakarra cascaded H-bridge traktion EPTa lokomotora batera instalatu zen, 16.67 Hz linealaren indarraren transformatorra ordezkatuz, bolumena murriztuz eta efizientzia hobetzeko. 2015ean, 10-kV/400-V 500-kVA hiru faseko cascaded H-bridge EPTa banaketako berotegian instalatu zen, kalitate handiko indar-eskolka emateko.

2.Zatitutako DC-link Topologia Duena EPTa.

    Figek erakusten du hiru faseko EPTaren zirkuito nagusia, zatitutako DC-link topologiarekin. Hiru etapa ditu, sarrera seriekoa-irteera paraleloko konfigurazioa     n     PM bakoitzeko fasean. Hiru etapa daude: sarrera etapa, isolamendu etapa eta irteera etapa. Figean, bi AC atari eta sei DC atari daude. Fase bakoitzeko PM 1-entzat, goi-tenperatura DC atari bat eta behe-tenperatura DC atari bat daude, ereneren berriztagarriak eta DC karguak desberdineko tenperaturatan konektatzeko.

The main circuit configuration of the three-phase EPT with the separated DC-link topology..png

3.Proposatutako Osoeko Individual DC Tenperatura Balantze Estrategia.

    Energiaren iturri berriztagarriak eta DC karguak EPTen DC atariak (adibidez, A_H eta A_L DC atariak, ikusFig. 1) edo osagai parametroen desberdintasuna gertatzen denean, potentzia desbalantzea gertatzen da PM ezberdinetan. Potentzia desbalantzea DC tenperatura balantze kontrolagailuaren egoeran gainditzen badu, DC tenperaturak desbalantzago izango dira. Atal honetan, ereneren berriztagarriak eta DC karguak analizatuko dira adibide bezala.

Power flows of the PM which contains the DC ports..png

4.Proposatutako Osoeko Individual DC Tenperatura Balantze Estrategiaren Eragozpena.

    Proposatutako estrategia bi zati ditu: individual goi-tenperatura DC-link balantze estrategia isolamendu etapean eta individual behe-tenperatura DC-link balantze estrategia irteera etapean.

The control diagram of the individual low-voltage DC-link balance strategy per phase..png


5.Konklusioak.

     Artikuluan, zatitutako DC-link topologia duen EPTentzat osoeko individual DC tenperatura balantze estrategia proposatu da. Hiru osoeko individual DC tenperatura balantze estrategiaren balantze ahalmena aztertu eta ordenatu da. Ordenamenduaren emaitzak adierazten dute proposatutako estrategiak DC tenperatura balantze ahalmena handiena duela. Esperimentazioaren bidez sostengatutako konklusio hau. Esperimentazioaren emaitzak adierazten dute individual goi-tenperatura eta behe-tenperatura DC-linkak proposatutako estrategiarekin oso ondo balantzeko ahalmena dute, osagai parametroen desberdintasun arruntak badira edo indar totalaren proportzio handia DC indarra bada. Benetan, proposatutako estrategiarekin, individual goi-tenperatura eta behe-tenperatura DC-linkak desbalantze kondizio arruntetan ere balantzeko ahalmena dute, betiere PMetan pasatzen diren indarrek gehienezko onartutako indarra ez baditu gainditzen.

Iturria: IEEE Xplore.

Aldaketa: Jatorrizkoa kontsumatzeko, artikulu onak partekatzeko balio ditu, baldin eta eskubideen urratse bat gertatzen bada, mesedez kontaktatu ezabatzeko.




Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

Oil-Immersed Power Transformers-ren Komisionatze Probak eta Prozedurak
Transformadoreko Komisionatze Prozedurak1. Porcelana Ez duten Buxinguen Eprobak1.1 Isulazioaren AurrekariBuxingua kran bat edo sostegi-marko baten bidez bertikalki erantsi. Terminala eta tap/flange arteko isulazioaren aurrekaria 2500V isulazioaren aurrekari meterrekin neurtu. Neurtutako balioek ez dute desbideratu behar fabrikako balioetatik inguru-aldaket similarretan. 66kV-etik gorako tensioarekin klasekatutako kapazitzaile-mota buxinguentzat, txikiagoak diren buxinguei esker voltaje laginketa
12/23/2025
Pre-Komisionatze Impulso-Probaren Helburua IEE-Businessen Indar Trasformagailuentzat
Betei Karga Aldaketa Impulsoen Probak Berriki Ekintzara Ematiko ZenbatzaileentzatBerriki ekintzara ematiko zenbatzaileentzat, eskuzko proba estandarei eta babesa/segundu sistemaren probetan oinarritutako proba beharrezkoak egin ondoren, betei karga aldaketa impulsoen probak normalean egiten dira ofizialki energizatu baino lehen.Zergatik Egin Impulsoen Proba?1. Zenbatzailearen eta bere Zirkuituko Isolamenduaren Ahultasun edo Defektuen BegiradaKargazutsu bat deskonexkatzen denean, aldaketa bultzad
12/23/2025
Zer da indar transformatorren klaseak eta haien aplikazioak energia biltze sistemetan?
Indarren arteko transformatorrek elektrizitate-sistema nagusiko tresna garrantzitsua dira, elektrizitate-energiaren transmitazioa eta tensioen aldatzea lortzeko. Elektromagnetismoaren printzipioaren bidez, bat edo gehiago tensio mailak dituzten AC indarrari bihurtzen dute. Transmitazio eta banaketan, "indar handitzea eta txikitzea" prozesuan erabaki handia duten rol bat jolasten dute, eta energia gordeko sistemetan, tensioa handitzeko eta txikitzeko funtzioak egiten dituzte, indar efektiboki tra
12/23/2025
Transformadorei-indarraren Erresistentzia Isulazioa & Hidrolikoak Galduak Azterketa
1 SarreraIndar transformatorak elektrizitate sistemetako garrantzitsuen tresnean daude, eta oso garrantzitsu da transformator-en faltak eta azkeneko akademiak hasieratik saihesteko. Insulazioaren faltak hainbat mota dituzte, eta hauek transformator-en azkenekoen %85 baino gehiago errepresentatzen dute. Beraz, transformatorren segurupeko lanagaitasuna lortzeko, insulazioaren probak orokorriak beharrak dira, aurretik insulazioaren defektuak detektatzeko eta posiblenez azkeneko arriskuak solbetzeko
12/22/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko

IEE Business will not sell or share your personal information.

Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.