Како направити флексибилни систем предајника наизменичном струјом помоћу реактанта тиристорског прекидача

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





ФАЦТС је акроним за флексибилни систем предајника наизменичне струје. Флексибилни систем преноса наизменичне струје (ЧИЊЕНИЦЕ) повећава поузданост мрежа наизменичне струје. ИЕЕЕ дефинише ЧИЊЕНИЦЕ као системе за пренос наизменичне струје који интегришу енергетску електронику и друге статичке контролере како би побољшали могућност управљања и преноса снаге. раније смо разговарали о „ Потреба за ЧИЊЕНИЦАМА и типовима '

Они побољшавају квалитет напајања и ефикасност преноса од производње преко преноса до приватних и индустријских потрошача. У овом чланку разматрамо флексибилни систем предајника наизменичне струје који користи тиристорски прекидач.




Флексибилни систем предајника наизменичне струје помоћу ТСР

Флексибилни систем предајника наизменичне струје (ЧИЊЕНИЦЕ) састоји се од статичке опреме за коју се користи АЦ пренос електричних сигнала. Користи се за повећање управљања и за повећање могућности преноса снаге система за наизменичну струју. Овај пројекат се може побољшати коришћењем методологија контроле угла испаљивања за глатку контролу напона.

Флексибилни систем предајника наизменичне струје повећава поузданост мрежа наизменичне струје и смањује трошкове испоруке електричне енергије. Такође повећавају квалитет преноса и ефикасност преноса снаге.



Флексибилни систем предајника наизменичне струје

Блок дијаграм флексибилног система предајника наизменичне струје

Овај метод се користи током пуњења далековода или када је на крају пријемника мало оптерећења. Када постоји мало оптерећење или нема оптерећења, кроз преносне водове протиче врло мала струја и капацитивни вод ранга у далеководу постаје доминантни. То узрокује појачање напона због чега крајњи напон пријемника може постати двоструко већи од крајњег напона који шаље.

Да би то надокнадио, мануелне пригушнице аутоматски се повезују преко далековода. У овом систему, време извођења између нултог напонског импулса и нултог струјног импулса који правилно генерише одговарајући оперативни појачавач напаја се на два прекидна пина микроконтролера.


Врсте флексибилних контролера система предајника наизменичне струје

  • Серијски контролер
  • Схунт Цонтроллер
  • Комбиновани серијски контролер
  • Комбиновани контролер серије-шант
Врсте контролора ЧИЊЕНИЦЕ

Врсте контролора ЧИЊЕНИЦЕ

Тиристор

Тиристор је четворослојни, трокраки полупроводнички уређај. Четири слоја чине алтернативни полупроводници п-типа и н-типа. Тако се формира п-н спојни уређај. Овај уређај се назива и Силиконски контролисани прекидач (СЦС) због силицијумског полупроводника у њему и он је бистабилан уређај.

Тиристорски симбол

Тиристорски симбол

Тиристор је једносмерни уређај и може да се користи као прекидач отвореног круга или као исправљачка диода. Три терминала тиристора су именована као анода (А), катода (К) и капија (Г).

Анода је позитивна, катода негативна и капија се користи за контролу улазног сигнала. Има два п-н споја која се могу брзо УКЉУЧИТИ и ИСКЉУЧИТИ. Следеће приказује слојеве и терминале тиристора са његовим симболом.

Тиристор

Тиристор

Тиристор има три основна стања рада

  • Обрнуто блокирање
  • Блокирање унапред
  • Дириговање унапред

Обрнуто блокирање: У овом начину рада, тиристор блокира струју у истом смеру као и диода са обрнутим пристрасношћу.

Прослеђивање блокаде: У овом начину рада, тиристор блокира проводење струје унапред коју нормално носи предња диода.

Даљинско вођење: У овом начину рада тиристор је покренут у проводљивост. Наставља се проводити све док предња струја не падне испод прага који се назива „задржавање струје“.

Тиристорски преклопни реактор

ДО тиристорски преклопни реактор користи се у системима за пренос електричне енергије. То је реактанса повезана у серију са двосмерном тиристорском вредношћу. Вредност тиристора је фазно контролисана, што омогућава подешавање вредности испоручене јалове снаге у складу са променљивим системским условима.

ТСР се може користити за ограничавање пораста напона на слабо оптерећеним далеководима. Струја у ТСР варира од максималне до нуле променом угла кашњења пуцања.

ТСР се може користити за ограничавање пораста напона на слабо оптерећеним далеководима. Струја у ТСР варира од максималне до нуле променом угла кашњења пуцања.

Следеће коло приказује ТСР коло. Када струја тече, реактор се контролише углом паљења тиристора. Током сваког пола циклуса, тиристор производи импулс окидача кроз контролисани круг.

Тиристорски преклопни реактор

Тиристорски преклопни реактор

Круг ТСР

ДО тиристорски преклопни реактор је трофазни склоп који је повезан у делта аранжман како би се обезбедило делимично поништавање хармоника. Главни тиристорски реактор подељен је на две половине, са тиристорским вентилом повезаним између две половине.

ТСР круг

ТСР круг

Ово штити вентил круга тиристорског реактора од оштећења услед пробијања и удара грома.

Главни тиристорски реактор подељен је на две половине, са тиристорским вентилом повезаним између две половине. Ово штити вентил круга тиристорског реактора од оштећења услед пробијања и удара грома.

Принцип рада

Струја у тиристору варира од максималне до нуле променом угла закашњења пуцања (α). Дефинисан је као угао кашњења од тачке у којој напон постаје позитиван до тачке у којој је тиристорски вентил укључен и струја почиње да тече.

Максимална струја се добија када је α 90о. У овом тренутку се каже да је ТЦР у пуној проводљивости. РМС струја је дата са

Итцр-мак = Всвц / 2πфЛтцр

Где

Всвц је ефективна вредност напона водова на магистрали

Лтцр је укупни ТЦР претварач за фазу

Доњи таласни облик је напон и струја ТЦР.

ТСР операција

ТСР операција

Предности тиристора

  • Може да поднесе јаку струју
  • Може се носити са високим напоном

Примене тиристора

  • Користи се у преносу електричне енергије
  • Користи се у круговима наизменичне снаге за контролу наизменичне излазне снаге.
  • Користи се у претварачима за претварање једносмерне струје у наизменичну

Примене ЧИЊЕНИЦА

  • Користи се за контролу протока снаге
  • Пригушивање осцилација електроенергетског система
  • Смањује трошкове производње
  • Стационарна стабилност напона
  • Примена ХВАЦ (грејање, вентилација и климатизација)
  • Ублажавање треперења

Надам се да сте разумели концепт флексибилног система преноса наизменичне струје из горњег чланка. Ако имате било каквих питања о овом концепту или о електричним и електронским пројектима, оставите одељак за коментаре у наставку.