Kako napraviti fleksibilni sustav odašiljača izmjeničnog napona pomoću reaktanta tiristorskog prekidača

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





FACTS je skraćenica od Fleksibilni sustav odašiljača izmjeničnog napona. Fleksibilni AC sustav prijenosa (ČINJENICE) povećava pouzdanost AC mreža. IEEE definira ČINJENICE kao sustave za prijenos naizmjenične struje koji integriraju energetske elektronike i druge statičke kontrolere kako bi poboljšali mogućnost upravljanja i prijenosa snage. prethodno smo razgovarali o Potreba za činjenicama i vrstama '

Oni poboljšavaju kvalitetu energije i učinkovitost prijenosa od proizvodnje preko prijenosa do privatnih i industrijskih potrošača. U ovom članku raspravljamo o fleksibilnom sustavu izmjeničnog odašiljača koji koristi tiristorski prekidač.




Fleksibilni sustav odašiljača izmjeničnog napona pomoću TSR-a

Fleksibilni sustav odašiljača izmjenične struje (ČINJENICE) sastoji se od statičke opreme za koju se koristi AC prijenos električnih signala. Koristi se za povećanje upravljanja i za povećanje mogućnosti prijenosa snage AC sustava prijenosa. Ovaj se projekt može poboljšati korištenjem metodologija upravljanja kutom paljbe za glatku kontrolu napona.

Fleksibilni sustav odašiljača izmjenične struje povećava pouzdanost mrežnih naizmjeničnih struja i smanjuje troškove isporuke električne energije. Oni također povećavaju kvalitetu prijenosa i učinkovitost prijenosa snage.



Fleksibilni sustav odašiljača izmjenične struje

Blok dijagram fleksibilnog sustava odašiljača izmjeničnog napona

Ova se metoda koristi tijekom punjenja dalekovoda ili kada je na kraju prijemnika malo opterećenja. Kada postoji malo opterećenje ili nema opterećenja, kroz dalekovode teče vrlo mala struja i razvodni kapacitet u dalekovodu postaje dominantnim. To uzrokuje pojačanje napona zbog čega krajnji napon prijemnika može postati dvostruko veći od krajnjeg napona odašiljača.

Da bi to nadoknadio, manuelne prigušnice automatski se spajaju preko dalekovoda. U ovom se sustavu vrijeme odvođenja između nultovoltnog impulsa i nultog strujnog impulsa pravilno generiranog prikladnim operativnim pojačalom dovodi na dva prekidna pina mikrokontrolera.


Vrste fleksibilnih kontrolera sustava AC odašiljača

  • Serijski kontroler
  • Shunt kontroler
  • Kombinirani serijski kontroler
  • Kombinirani kontroler serije-šanta
Vrste kontrolora ČINJENICE

Vrste kontrolora ČINJENICE

Tiristor

Tiristor je četveroslojni trosmjerni poluvodički uređaj. Četiri sloja čine alternativni poluvodiči p-tipa i n-tipa. Tako nastaje uređaj za spajanje p-n. Ovaj se uređaj naziva i Silikonski kontrolirani prekidač (SCS) zbog silicijskog poluvodiča u njemu i on je bistabilan uređaj.

Tiristorski simbol

Tiristorski simbol

Tiristor je jednosmjerni uređaj i njime se može upravljati kao prekidačem otvorenog kruga ili kao ispravljačka dioda. Tri terminala tiristora nazivaju se anodom (A), katodom (K) i vratom (G).

Anoda je pozitivna, katoda je negativna, a ulaz služi za upravljanje ulaznim signalom. Ima dva p-n spoja koja se mogu UKLJUČITI I ISKLJUČITI po brzom ritmu. Slijedi prikaz slojeva i stezaljki tiristora sa njegovim simbolom.

Tiristor

Tiristor

Tiristor ima tri osnovna stanja rada

  • Obrnuto blokiranje
  • Blokiranje prema naprijed
  • Dirigiranje prema naprijed

Obrnuto blokiranje: U ovom načinu rada, tiristor blokira struju u istom smjeru kao i dioda s obrnutim prednaponom.

Blokiranje prema naprijed: U ovom načinu rada, tiristor blokira provođenje struje naprijed, koju obično nosi prednaponska dioda.

Daljinsko vođenje: U ovom načinu rada tiristor je pokrenut u provodljivosti. Nastavlja se provoditi sve dok naprijed struja ne padne ispod praga koji se naziva 'zadržavanje struje'.

Tiristorski preklopni reaktor

DO tiristorski preklopni reaktor koristi se u sustavima za prijenos električne energije. To je reaktancija povezana u seriju s dvosmjernom tiristorskom vrijednošću. Vrijednost tiristora je fazno kontrolirana, što omogućuje prilagodbu vrijednosti isporučene jalove snage u skladu s promjenjivim uvjetima sustava.

TSR se može koristiti za ograničavanje porasta napona na slabo opterećenim dalekovodima. Struja u TSR varira od maksimalne do nule varirajući kut kašnjenja paljenja.

TSR se može koristiti za ograničavanje porasta napona na slabo opterećenim dalekovodima. Struja u TSR varira od maksimalne do nule varirajući kut kašnjenja paljenja.

Sljedeći krug prikazuje krug TSR. Kad struja teče, reaktor se kontrolira kutom paljenja tiristora. Tijekom svakog pola ciklusa, tiristor proizvodi impuls okidanja kroz kontrolirani krug.

Tiristorski preklopni reaktor

Tiristorski preklopni reaktor

Krug TSR

DO tiristorski preklopni reaktor je trofazni sklop koji je povezan u delta raspored kako bi se osiguralo djelomično poništavanje harmonika. Glavni tiristorski reaktor podijeljen je na dvije polovice, s tiristorskim ventilom povezanim između dvije polovice.

TSR krug

TSR krug

To štiti ventil kruga tiristorskog reaktora od oštećenja uslijed prebacivanja i udara groma.

Glavni tiristorski reaktor podijeljen je na dvije polovice, s tiristorskim ventilom povezanim između dvije polovice. To štiti ventil kruga tiristorskog reaktora od oštećenja uslijed prebacivanja i udara groma.

Načelo rada

Struja u tiristoru varira od maksimalne do nule mijenjanjem kuta zakašnjenja paljenja (α). Definiran je kao kut kašnjenja od točke u kojoj napon postaje pozitivan do točke u kojoj je tiristorski ventil uključen i struja počinje teći.

Maksimalna struja dobiva se kada je α 90o. U ovom trenutku se kaže da je TCR u punoj provodljivosti. RMS struja dana je sa

Itcr-max = Vsvc / 2πfLtcr

Gdje

Vsvc je efektivna vrijednost napona vodova sabirnice na liniji

Ltcr je ukupni TCR pretvarač za fazu

Donji valni oblik je napon i struja TCR-a.

TSR operacija

TSR operacija

Prednosti tiristora

  • Može podnijeti jaku struju
  • Može podnijeti visoki napon

Primjene tiristora

  • Koristi se u prijenosu električne energije
  • Koristi se u krugovima izmjenične snage za upravljanje izmjeničnom izlaznom snagom.
  • Koristi se u pretvaračima za pretvaranje istosmjerne u izmjeničnu struju

Primjene ČINJENICA

  • Koristi se za kontrolu protoka snage
  • Prigušivanje oscilacija elektroenergetskog sustava
  • Smanjuje troškove proizvodnje
  • Stacionarna stabilnost napona
  • Primjena HVAC (ventilacija i klimatizacija grijanja)
  • Ublažavanje treperenja

Nadam se da ste razumjeli koncept fleksibilnog AC sustava prijenosa iz gornjeg članka. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom konceptu ili o električnim i elektroničkim projektima, ostavite odjeljak za komentare u nastavku.