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


کنترل تعادل ولتاژ مستقل DC برای ترانسفورماتور برق الکترونیکی H-پل کASCADE با توپولوژی DC-Link جداگانه

IEEE Xplore
IEEE Xplore
ميدان: پايگاه هاي برقى
0
Canada

     Даахундад нэгжийн DC хүчилт (өндөр хүчилт, бага хүчилт DC-лүүсийн хүчилтийг агуулсан) тэнцвэрлэх стратеги гэж нэрлэгдэх шинэ стратеги оруулгаар тусгаарлагдсан DC-лүүсийн топологитой электрон зурагчинд санал болгож байна. Энэ стратеги нь ялгаатай энергийн модульд урсаж буй актив хүчнийг засварлахыг зориулан DC хүчилтийн тэнцвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Энэ стратегийн дагуу, ямар нэгэн энергийн модульд (жишээлбэл, компонентийн параметрүүдийн тохирохгүй, эсвэл зарим өндөр хүчилт эсвэл/эсвэл бага хүчилт DC-лүүсүүдээр шинэчлэгдсэн энергиин эх сурвалжууд эсвэл/эсвэл DC хүчилтүүд холбогдсон) тэнцвэргүй байдал үүссэн үед өндөр хүчилт, бага хүчилт DC-лүүсүүдийг сайн тэнцүүлэх боломжтой. Танигдсан стратеги нь туршилтын баталгаатай байна.

1.Тайлбар.

    Электрон зурагчин (EPT), мөн тверд бодисын зурагчин (SST) , эсвэл энергийн электрон зурагчин (PET) гэж нэрлэгдэх бөгөөд, ирээдүйн цахилгаан түүхийн гол хэсэг болохыг олонд анхааруулж байна. Энэ нь шинэ энергиин интеграцийн, гол цахилгаан түүхий, AC/DC жижиг түүхийн холболт , гаралт хүчилтийн регулиров, гармоник хязгаарлалт, реактив хүчний төлөвлөгөө, алдааны тусгаарлах гэх мэт олон өндөр технологийн онцлогтой.

Өндөр хүчилт, их хүчин чадлын ашиглалтаар тавигдсан гурав дахь EPT-ийн төрөлд, каскад Х-зургийн EPT, модульчлагдсан олон түвшнийг хөрвүүлэгч (MMC) EPT, барих олон түвшний EPT гэх мэт амжилттай төрлүүд судалгаа явуулж байна. 2012 онд, 15 кВ 1.2 МВА нэг фазын каскад Х-зургийн татах EPT локомотив дээр суулгасан бөгөөд 16.67 Гц шугаман хүчний зурагчийг орлуулж, хэмжээг багасгаж, ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлсэн. 2015 онд, 10 кВ/400 В 500 кВА гурван фазын каскад Х-зургийн EPT тархалтын цахилгаан түүхийнд суулгасан бөгөөд өндөр чанартай хүчнийг хангасан.

2.Тусгаарлагдсан DC-лүүсийн топологийтой EPT.

    Зураг тусгаарлагдсан DC-лүүсийн топологийтой гурван фазын EPT-ийн гол цахилгаан зурагийг харуулж байна. Энэ нь      n     PM-т фазын нэг. Гурав дахь этапууд нь оруулга, тусгаарлах, гаралт этапууд юм. Зурагт хоёр AC портууд, зургаан DC портууд байна. Бүх фазын PM 1-д өндөр хүчилт DC порт, бага хүчилт DC порт байна, ялгаатай хүчилтийн түвшний шинэ энергиин эх сурвалжууд, DC хүчилтүүдтэй холбогдоно.

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

3.Танигдсан бүхэл нэгжийн DC хүчилтийн тэнцвэрлэх стратеги.

    Шинэ энергиин эх сурвалжууд, DC хүчилтүүд EPT-ийн DC портуудтай холбогдсон үед (жишээлбэл, A_H, A_L DC портууд, Зураг 1) эсвэл компонентийн параметрүүдийн тохирохгүй үед, ялгаатай PM-д хүчний тэнцвэргүй байдал үүснэ. Хэрэв хүчний тэнцвэргүй байдал DC хүчилтийн тэнцвэрлэх контроллерийн засварлах чадварыг давсан бол, DC хүчилтийн тэнцвэрлэх боломжгүй болно. Энэ хэсгэд шинэ энергиин эх сурвалжууд, DC хүчилтүүдийн тохиолдолыг жишээ гэж авч бодох болно. 

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

4.Танигдсан бүхэл нэгжийн DC хүчилтийн тэнцвэрлэх стратегийн хэрэгжүүлэлт.

    Танигдсан стратеги нь хоёр хэсэгт бүрдэж байна: тусгаарлах этап дээрх нэгж өндөр хүчилт DC-лүүсийн тэнцвэрлэх стратеги, гаралт этап дээрх нэгж бага хүчилт DC-лүүсийн тэнцвэрлэх стратеги.

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


5.Дүгнэлт.

     Энэ номын хувьд, тусгаарлагдсан DC-лүүсийн топологийтой EPT-д бүхэл нэгжийн DC хүчилтийн тэнцвэрлэх стратеги санал болгосон. Гурав дахь бүхэл нэгжийн DC хүчилтийн тэнцвэрлэх стратегийн DC хүчилтийн тэнцвэрлэх чадварыг анализлаж, ранжилсан. Ранжилалтын үр дүнгээр танигдсан стратеги нь хамгийн их DC хүчилтийн тэнцвэрлэх чадварыг хадгалж байна. Энэ дүгнэлт туршилтын баталгаатай. Туршилтын үр дүнд нэгж өндөр хүчилт, бага хүчилт DC-лүүсүүдийг танигдсан стратегиар сайн тэнцүүлэх боломжтой байна. Компонентийн параметрүүдийн тохирохгүй үед эсвэл нийт хүчний ихэнх нь DC хүчилт байх үед. Үнэндээ, танигдсан стратегиар нэгж өндөр хүчилт, бага хүчилт DC-лүүсүүдийг PM-д урсаж буй хүч нь хамгийн их зөвшөөрөгдөх хүчид хүрэхэд тэнцүүлэх боломжтой.

Source: IEEE Xplore.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.




نوروغ و مصنف ته هڅودئ!
پیشنهاد شده
چگونه روغن در ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور در روغن خود را پاک می کند
چگونه روغن در ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور در روغن خود را پاک می کند
مکانیسم خودپاک‌کننده روغن ترانسفورماتور معمولاً از طریق روش‌های زیر انجام می‌شود: فیلتراسیون با پاک‌کننده روغنپاک‌کننده‌های روغن دستگاه‌های پاکسازی رایج در ترانسفورماتورها هستند که با جاذب‌هایی مانند ژل سیلیکا یا آلومینای فعال پر شده‌اند. در حین عملکرد ترانسفورماتور، جابجایی ناشی از تغییرات دما روغن را به سمت پایین و از طریق پاک‌کننده می‌برد. رطوبت، مواد اسیدی و محصولات اکسیداسیون موجود در روغن توسط جاذب جذب می‌شوند، بنابراین تمیزی روغن حفظ شده و عمر آن افزایش می‌یابد. سیستم پاک‌سازی چرخه‌ای روغ
Echo
12/06/2025
فهمندنی از تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور برق
فهمندنی از تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور برق
تفاوت‌های بین ترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرتترانس‌های مستطیل‌ساز و ترانس‌های قدرت هر دو به خانواده ترانس‌ها تعلق دارند، اما از نظر کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانس‌هایی که معمولاً روی ستون‌های برق دیده می‌شوند، معمولاً ترانس‌های قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات رنگ‌آمیزی در کارخانجات تامین می‌کنند، معمولاً ترانس‌های مستطیل‌ساز هستند. برای فهم تفاوت‌های آنها، باید سه جنبه را بررسی کرد: اصل کار، ویژگی‌های ساختاری و محیط عملیاتی.از دیدگا
Echo
10/27/2025
چگونه نگهداری بر اساس شرایط برای ترانسفورماتورهای برق را اجرا کنیم؟ تجزیه و تحلیل فرآیند ۴ مرحله‌ای کامل
چگونه نگهداری بر اساس شرایط برای ترانسفورماتورهای برق را اجرا کنیم؟ تجزیه و تحلیل فرآیند ۴ مرحله‌ای کامل
1. شرایط نگهداری بر اساس وضعیتنگهداری بر اساس وضعیت به روشی از نگهداری اشاره دارد که در آن تصمیمات مربوط به اینکه آیا و چگونه نگهداری انجام شود، بر اساس وضعیت عملکرد و وضعیت سلامت تجهیزات در زمان واقعی تعیین می‌شود. این روش هیچ برنامه یا زمانبندی ثابتی ندارد. پیش‌نیاز نگهداری بر اساس وضعیت، تعریف پارامترهای تجهیزات و تحلیل جامع اطلاعات عملکرد مختلف تجهیزات است، به طوری که تصمیمات نگهداری مناسب بر اساس شرایط واقعی گرفته شود.متفاوت از روش نگهداری مبتنی بر زمان سنتی، نگهداری بر اساس وضعیت هدف دارد
Noah
09/12/2025
یک تبدیل‌کننده DC-DC دو مرحله‌ای جدا شده برای کاربردهای شارژ باتری
یک تبدیل‌کننده DC-DC دو مرحله‌ای جدا شده برای کاربردهای شارژ باتری
این مقاله یک تبدیل‌کننده دو مرحله‌ای دی‌سی-دی‌سی جدا شده برای کاربردهای شارژ خودروهای برقی پیشنهاد و تحلیل می‌کند که در آن نیاز به کارایی بالا در محدوده گسترده‌ای از ولتاژهای باتری وجود دارد. مدار تبدیل پیشنهادی شامل یک مرحله اول جدا شده با ساختار رزونانس CLLC و یک تنظیم‌کننده دی‌سی دوم با دو ورودی است. ترانسفورماتور مرحله اول طراحی شده است به طوری که ولتاژهای خروجی آن، ایده‌آل‌اً، به ولتاژهای حداقل و حداکثر مورد انتظار که باید به باتری تامین شود، متناظر باشد. سپس، مرحله دوم ولتاژهای توسط مرحل
IEEE Xplore
03/07/2024
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند