Paliwanag ng TCR Thyristor Controlled Reactor at Thyristor Switched Capacitor

Subukan Ang Aming Instrumento Para Sa Pagtanggal Ng Mga Problema





Ang ang thyristor ay isang aparatong apat na layer na tatlong-terminal at ang apat na layer ay nabuo sa tulong ng mga semiconductor tulad ng n-type at p-type na mga materyales. Kaya, mayroong isang pagbuo ng isang p-n junction aparato at ito ay isang bistable aparato. Ang tatlong mga terminal ay cathode (K), isang anode (A), gate (G). Ang kontroladong terminal ng aparatong ito ay sa pamamagitan ng gate (G) dahil ang kasalukuyang daloy sa pamamagitan ng aparatong ito ay kinokontrol ng mga de-koryenteng signal na inilapat sa terminal ng gate. Ang mga terminal ng kuryente ng aparatong ito ay anode at cathode na maaaring hawakan ang mataas na boltahe at isagawa ang pangunahing kasalukuyang sa pamamagitan ng thyristor. Ang simbolo ng thyristor ay ipinapakita sa ibaba.

Thyristor

Thyristor



Ano ang TCR & TSC?

Ang TCR ay kumakatawan sa thyristor kinokontrol na reaktor. Sa sistemang paghahatid ng kuryente na kuryente, ang TCR ay isang paglaban na konektado sa serye sa pamamagitan ng bidirectional thyristor balbula. Ang balbula ng thyristor ay kinokontrol ng phase at nagbibigay ito ng naihatid na reaktibong lakas na dapat ayusin upang matugunan ang iba't ibang kalagayan ng system.


Ipinapakita ng sumusunod na diagram ng circuit ang Circuit ng TCR . Kapag ang kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng reactor ay kinokontrol ng anggulo ng pagpapaputok ng thyristor. Sa bawat kalahating ikot, ang thyristor ay gumagawa ng nag-uudyok na pulso sa pamamagitan ng kontroladong circuit.



TCR

TCR

Ang TSC ay nangangahulugang ang capacitor ng switch ng Thyristor. Ito ay isang kagamitang ginagamit para sa pagbabayad ng reaktibong lakas sa elektrikal na sistema ng kuryente. Ang TSC ay binubuo ng isang kapasitor na kung saan ay konektado sa serye sa bidirectional thyristor balbula, at mayroon din itong reactor o isang inductor.

Ipinapakita ng sumusunod na diagram ng circuit ang circuit ng TSC. Kapag ang kasalukuyang dumadaloy sa pamamagitan ng capacitor ay maaaring hindi matatag sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga anggulo ng pagpapaputok ng pabalik sa likod ng thyristor na konektado sa serye sa capacitor.

TSC

TSC

Pagpapaliwanag sa Circuit ng TCR

Ipinapakita ng sumusunod na diagram ng circuit ang Kinokontrol ng thyristor na reaktor (TCR). Ang TCR ay isang three-phase na pagpupulong at sa pangkalahatan ay konektado sa isang pag-aayos ng delta upang maibigay ang bahagyang pagkansela ng mga harmonika. Ang reaktor ng TCR ay nahahati sa dalawang hati, na may mga balbula ng thyristor ay konektado sa pagitan ng dalawang halves. Samakatuwid ito ay mapoprotektahan ang mahina na balbula ng thyristor mula sa mataas na boltahe na de-kuryenteng circuit na kung saan ay ginawa sa pamamagitan ng hangin at nakalantad na mga conductor.


Pagpapaliwanag sa Circuit ng TCR

Pagpapaliwanag sa Circuit ng TCR

Pagpapatakbo ng TCR

Kapag ang kasalukuyang daloy sa pamamagitan ng kontrol ng resistensya ng thyristor magkakaiba ito mula sa maximum hanggang zero sa pamamagitan ng pag-iiba sa anggulo ng pagkaantala ng pagpapaputok, α. Ang α ay tinukoy bilang isang pagkaantala ng anggulo na punto kung saan ang boltahe ay magiging positibo at ang thyristor ay magiging & magkakaroon ng kasalukuyang daloy. Kapag ang α ay nasa 900 pagkatapos ang kasalukuyang ay nasa maximum na antas at ang TCR ay kilala bilang buong kalagayan at ang halaga ng RMS ay kinakalkula ng equation sa ibaba.

TCR ko - max = V svc / 2ΠfL TCR

Kung saan

Ang Vsvc ay isang halaga ng RMS ng linya sa linya ng boltahe ng bus bar at ang SVC ay konektado

Ang TCR ay tinukoy bilang isang kabuuang TCR transducer para sa phase

Ang waveform sa boltahe at kasalukuyang ng TCR ay ipinapakita sa figure sa ibaba

Boltahe Kasalukuyang Waveform

Boltahe Kasalukuyang Waveform

Pagpapaliwanag sa Circuit ng TSC

Ang TSC ay isa ring tatlong-yugto na pagpupulong na konektado sa pag-aayos ng delta at bituin. Kapag bumubuo ang TCR, & TSC walang mga harmonika at hindi ito nangangailangan ng anumang pag-filter dahil ang ilan sa mga SVC ay itinatayo ng mga TSC lamang. Ang TSC ay binubuo ng balbula ng thyristor, inductor, at capacitor. Ang inductor at capacitor ay konektado sa serye sa balbula ng thyristor tulad ng nakikita natin sa diagram ng circuit.

Pagpapaliwanag sa Circuit ng TSC

Pagpapaliwanag sa Circuit ng TSC

Pagpapatakbo ng TSC

Ang pagpapatakbo ng switch ng capacitor ng thyristor ay isinasaalang-alang ng mga sumusunod na kundisyon

  • Kasalukuyang estado ng kasalukuyang
  • Boltahe na nasa labas ng estado
  • De pagharang - normal na kondisyon
  • De pagharang - abnormal na kondisyon

Panayam na Kalagayan ng Estado

Sinasabing kapag ang thyristor-switch capacitor ay nasa ON state at kasalukuyang humantong sa boltahe sa 900. Ang halaga ng RMS ay kinakalkula sa pamamagitan ng paggamit ng ibinigay na equation.

Ito ay = Vsvc / Xtsc

Xtsc = 1 / 2ΠfCtsc - 2ΠfLtsc

Kung saan

Ang Vsvs ay tinukoy bilang isang linya sa linya ng bus bar voltage na kung saan ang svc ay konektado

Ang Ctsc ay tinukoy bilang isang kabuuang TSC capacitance bawat yugto

Ang Ltsc ay tinukoy bilang kabuuang TSC inductance bawat yugto

Ang F ay nakilala bilang dalas ng isang AC system

Boltahe na Wala sa Estado

Sa boltahe ng off-state, ang TSC ay dapat na naka-off at walang kasalukuyang daloy sa capacitor na pinalipat ng thyristor. Ang boltahe ay suportado ng balbula ng thyristor. Kung ang TSC ay nakapatay nang mahabang panahon, pagkatapos ay ganap na matatapos ang capacitor at mararanasan ng balbula ng thyristor ang boltahe ng AC ng isang SVC bus bar. Kahit na ang TSC ay naka-off hindi ito daloy ng kasalukuyang at ito ay naaayon sa rurok ng boltahe ng capacitor at ang capacitor ay dahan-dahang naglalabas. Sa gayon ang boltahe ay isinasagawa ng balbula ng thyristor ay aabot sa isang rurok na higit sa dalawang beses ang rurok ng AC boltahe patungkol sa kalahating ikot pagkatapos mag-block. Kinakailangan ng balbula ng thyristor na magkaroon ng mga serye ng Thyristors upang maingat na hawakan ang boltahe.

Ipinapakita ng sumusunod na grap ang thyristor-switch capacitor ay nasa kondisyon na OFF.

Boltahe na Wala sa Estado

Boltahe na Wala sa Estado

De-block - Karaniwang Kalagayan

Ang de-block na normal na kondisyon ay ginagamit kapag ang TSC ay nakabukas ON at ang pangangalaga ay dapat gawin upang mapili ang tamang instant sa uri upang maiwasan ang paglikha ng napakalaking alon ng oscillatory. Tulad ng TSC ay isang resonant circuit magkakaroon ng anumang biglaang pagkabigla na makagawa ng isang high-frequency ringing effect na makakaapekto sa balbula ng thyristor.

De pagharang - Normal na Kalagayan

De pagharang - Normal na Kalagayan

Mga Gamit ng Thyristor
  • Maaaring hawakan ng thyristor ang mataas na agos
  • Maaari rin itong hawakan ang mataas na boltahe
Mga aplikasyon ng Thyristor
  • Pangunahing ginagamit ang mga thyristor sa kuryente
  • Ginagamit ang mga ito sa ilan sa mga alternating circuit ng kuryente upang makontrol ang alternating lakas na output
  • Ginagamit din ang mga thyristor sa mga inverters para sa pag-convert ng direktang kasalukuyang sa alternating kasalukuyang

Sa artikulong ito, tinalakay namin ang Paliwanag ng TCR Thyristor Controlled Reactor at Thyristor Switched Capacitor. Inaasahan kong sa pamamagitan ng pagbabasa ng artikulong ito nakakuha ka ng ilang pangunahing kaalaman tungkol sa TCR & TSC. Kung mayroon kang anumang mga query tungkol sa artikulong ito o tungkol sa pagpapatupad ng mga proyekto sa electrical engineering , mangyaring huwag mag-atubiling at huwag mag-atubiling magbigay ng puna sa seksyon sa ibaba. Narito ang tanong para sa iyo, ano ang mga pag-andar ng thyristor?