• 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
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

رویه‌های آزمون راه‌اندازی برای ترانسفورماتورهای قدرت غوطه‌ور در روغن
د ترانسفورمر کمیسیونینګ ټیستونه پروسوډ۱. د ناپورسلین بوشینګ ټیستونه۱.۱ د انسولیشن وړاندیزد کرین یا سپورت فریم کې د بوشینګ راښکار کړئ. د ټرمینل او تاپ/فلنجزو ترمنځ د ۲۵۰۰V انسولیشن وړاندیز میټر لخوا د انسولیشن وړاندیز اندازه کړئ. د اندازه شوي قدرت هڅه کېږي چې د پابندې د ډولونو له غږه توګه یې خلاف نه وي. د ۶۶kV او نور لوړه ولې یوه د کپاسیټر ډول بوشینګونه سره چې د ولټیج نمونه برداری کوونکي کوچني بوشینګونه لري، د کوچني بوشینګ او فلنجزو ترمنځ د ۲۵۰۰V انسولیشن وړاندیز میټر لخوا د انسولیشن وړاندیز اندا
12/23/2025
هدف آزمون ضربه‌ای پیش از راه‌اندازی برای ترانسفورماتورهای قدرت
آزمون ضربه‌ای ولتاژ کامل بدون بار برای ترانسفورماتورهای جدیدبرای ترانسفورماتورهای جدید، علاوه بر انجام آزمون‌های لازم بر اساس استانداردهای آزمون واگذاری و آزمون‌های سیستم حفاظت/ثانوی، معمولاً قبل از راه‌اندازی رسمی، آزمون ضربه‌ای ولتاژ کامل بدون بار انجام می‌شود.چرا آزمون ضربه‌ای انجام می‌شود؟۱. بررسی ضعف‌ها یا نقص‌های عایق در ترانسفورماتور و مدار آنهنگام قطع ترانسفورماتور بدون بار، ممکن است ولتاژهای بالای تغییر دهنده رخ دهند. در سیستم‌های برق با نقاط متعادل غیرمتصل یا متصل شده به طریق ممانعت از
12/23/2025
چه دسته‌بندی‌هایی برای ترانسفورماتورهای برق وجود دارد و کاربردهای آنها در سیستم‌های ذخیره انرژی چیست؟
ترانسفورماتورهای برق تجهیزات اصلی هستند در سیستم‌های برق که انتقال و تبدیل ولتاژ انرژی الکتریکی را محقق می‌کنند. از طریق اصل القای الکترومغناطیسی، آنها انرژی جریان متناوب با یک سطح ولتاژ را به یک یا چند سطح ولتاژ دیگر تبدیل می‌کنند. در فرآیند انتقال و توزیع، نقش مهمی در "افزایش ولتاژ برای انتقال و کاهش ولتاژ برای توزیع" دارند، در حالی که در سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی، عملکرد افزایش و کاهش ولتاژ را انجام می‌دهند و انتقال موثر انرژی و استفاده ایمن از آن را تضمین می‌کنند.۱. رده‌بندی ترانسفورماتورها
12/23/2025
تبدیل‌دهنده‌های الکتریکی مقاومت عایقی و تجزیه و تحلیل ضرر دیالکتریک
۱ مقدمهتبدیل‌کننده‌های برق از مهم‌ترین تجهیزات در سیستم‌های برق هستند و به حداکثر رساندن پیشگیری و کاهش وقوع خرابی‌ها و حوادث تبدیل‌کننده ضروری است. شکست‌های عایقی از انواع مختلف بیش از ۸۵٪ تمامی حوادث تبدیل‌کننده را شامل می‌شوند. بنابراین، برای اطمینان از عملکرد ایمن تبدیل‌کننده، آزمون‌های منظم عایقی تبدیل‌کننده لازم است تا نقص‌های عایقی پیش از وقوع شناسایی شده و خطرات بالقوه حادثه به طور زودهنگام رفع شوند. طی دوران شغلی خود، من به طور مکرر در آزمون‌های تبدیل‌کننده شرکت داشته و دانش گسترده‌ای د
12/22/2025
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول

IEE Business will not sell or share your personal information.

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