Описание реактора с тиристорным управлением TCR и конденсатора с тиристорным переключением

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





В тиристор - четырехслойное трехполюсное устройство и четыре слоя сформированы с помощью полупроводников, таких как материалы n-типа и p-типа. Таким образом, образуется устройство с p-n переходом, и это устройство является бистабильным. Три клеммы: катод (K), анод (A), затвор (G). Управляемый вывод этого устройства - затвор (G), потому что ток, протекающий через это устройство, управляется электрическими сигналами, подаваемыми на вывод затвора. Силовые клеммы этого устройства - анод и катод, которые могут выдерживать высокое напряжение и проводить основной ток через тиристор. Обозначение тиристора показано ниже.

Тиристор

Тиристор



Что такое TCR и TSC?

TCR означает реактор с тиристорным управлением. В системе передачи электроэнергии TCR - это сопротивление, которое последовательно подключено через двунаправленный тиристорный клапан. Тиристорный клапан регулируется по фазе и выдает отдаваемую реактивную мощность, которую необходимо регулировать в соответствии с изменяющимся состоянием системы.


На следующей принципиальной схеме показан Схема TCR . Время протекания тока через реактор регулируется углом включения тиристора. В течение каждого полупериода тиристор генерирует запускающий импульс через управляемую цепь.



TCR

TCR

TSC означает конденсатор тиристорного переключателя. Это оборудование, используемое для компенсации реактивной мощности в энергосистеме. TSC состоит из конденсатор, подключенный последовательно к двунаправленному тиристорному вентилю, а также имеет реактор или индуктор.

На следующей принципиальной схеме показана схема TSC. Когда ток протекает через конденсатор, он может быть нестабильным за счет управления углами включения встречно-обратного тиристора, подключенного последовательно с конденсатором.

TSC

TSC

Описание схем TCR

На следующей принципиальной схеме показан Реактор с тиристорным управлением (TCR). TCR представляет собой трехфазную сборку и обычно соединяется треугольником, чтобы обеспечить частичное подавление гармоник. Реактор TCR разделен на две половины, между которыми соединены тиристорные клапаны. Следовательно, он защитит уязвимый тиристорный клапан от электрическое короткое замыкание высокого напряжения который осуществляется через воздух и открытые проводники.


Описание схем TCR

Описание схем TCR

Работа TCR

Когда ток протекает через сопротивление, управляемое тиристором, оно будет отличаться от максимального до нуля за счет изменения угла задержки срабатывания, α. Α обозначается как точка угла задержки, в которой напряжение станет положительным, тиристор включится и будет протекать ток. Когда α находится на 900, тогда ток находится на максимальном уровне, и TCR известен как полное состояние, а среднеквадратичное значение рассчитывается по приведенному ниже уравнению.

I TCR - max = V svc / 2ΠfL TCR

Где

Vsvc - это среднеквадратичное значение линейного напряжения на шине, и SVC подключен.

TCR определяется как общий преобразователь TCR для фазы

Форма волны напряжения и тока TCR показана на рисунке ниже.

Форма волны напряжения тока

Форма волны напряжения тока

Описание схемы TSC

TSC также представляет собой трехфазную сборку, которая соединена треугольником и звездой. Когда TCR, & TSC генерирует, гармоник не возникает, и он не требует никакой фильтрации, потому что некоторые из SVC создаются только TSC. TSC состоит из тиристорного клапана, индуктора и конденсатора. В индуктор и конденсатор подключены последовательно к тиристорному вентилю, как видно на принципиальной схеме.

Описание схемы TSC

Описание схемы TSC

Эксплуатация TSC

Работа конденсатора с тиристорной коммутацией рассматривается при следующих условиях

  • Постоянный ток
  • Напряжение в выключенном состоянии
  • Снятие блокировки - нормальное состояние
  • Снятие блокировки - ненормальное состояние

Устойчивое состояние

Говорят, что это происходит, когда конденсатор с тиристорной коммутацией находится в состоянии ВКЛ и в настоящее время достигает напряжения 900. Среднеквадратичное значение рассчитывается с использованием данного уравнения.

Это = Vsvc / Xtsc

Xtsc = 1 / 2ΠfCtsc - 2ΠfLtsc

Где

Vsvs определяется как напряжение между линейной шиной, к которому подключен SVC.

Ctsc определяется как общая емкость TSC на фазу.

Ltsc обозначается как общая индуктивность TSC на фазу.

F определяется как частота системы переменного тока

Напряжение в закрытом состоянии

В отключенном состоянии TSC должен быть выключен, и в конденсаторе с тиристорной коммутацией нет тока. Напряжение поддерживается тиристорным вентилем. Если TSC выключен на длительное время, то конденсатор полностью разрядится, и тиристорный клапан будет испытывать напряжение переменного тока шины SVC. Хотя TSC отключается, по нему не течет ток, и он соответствует пиковому напряжению конденсатора, и конденсатор разряжается очень медленно. Таким образом, напряжение, применяемое тиристорным вентилем, достигнет пика, более чем в два раза превышающего пиковое напряжение переменного тока относительно полупериода после блокировки. Тиристорный клапан должен иметь тиристоры, включенные последовательно, для аккуратного удержания напряжения.

На следующем графике показано, что конденсатор с тиристорным переключением находится в выключенном состоянии.

Напряжение в закрытом состоянии

Напряжение в закрытом состоянии

Снятие блокировки - нормальное состояние

Нормальное состояние деблокировки используется, когда TSC включен, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы выбрать правильный момент, чтобы избежать создания очень больших колебательных токов. Поскольку TSC представляет собой резонансный контур, произойдет любой внезапный удар, который вызовет эффект высокочастотного звонка, который повлияет на тиристорный клапан.

Снятие блокировки - нормальное состояние

Снятие блокировки - нормальное состояние

Использование тиристора
  • Тиристор выдерживает большой ток.
  • Он также может работать с высоким напряжением
Применение тиристора
  • Тиристоры в основном используются в электроэнергетике.
  • Они используются в некоторых цепях переменного тока для управления выходной мощностью переменного тока.
  • Тиристоры также используются в инверторах для преобразования постоянного тока в переменный.

В этой статье мы обсудили объяснение реактора с тиристорным управлением TCR и конденсатора с тиристорным переключением. Я надеюсь, что, прочитав эту статью, вы получили некоторые базовые знания о TCR и TSC. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи или о реализация электротехнических проектов , не стесняйтесь и оставляйте комментарии в разделе ниже. Вот вам вопрос, каковы функции тиристора?