Uitleg van TCR Thyristor-gestuurde reactor en thyristor-geschakelde condensator

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





De thyristor is een apparaat met vier lagen en drie aansluitingen en de vier lagen zijn gevormd met behulp van halfgeleiders zoals n-type en p-type materialen. Er is dus een formatie van een p-n-junctie-inrichting en het is een bistabiele inrichting. De drie aansluitingen zijn kathode (K), een anode (A), poort (G). De gecontroleerde aansluiting van dit apparaat is door de poort (G) omdat de stroom die door dit apparaat vloeit, wordt bestuurd door de elektrische signalen die worden aangelegd aan de poortaansluiting. De voedingsaansluitingen van dit apparaat zijn anode en kathode die de hoge spanning aankunnen en de hoofdstroom door de thyristor geleiden. Het symbool van de thyristor wordt hieronder weergegeven.

Thyristor

Thyristor



Wat is TCR en TSC?

De TCR staat voor Thyristor controlled reactor. In het transmissiesysteem voor elektrisch vermogen is de TCR een weerstand die in serie is geschakeld via de bidirectionele thyristorklep. De thyristorklep is fasegestuurd en geeft het geleverde reactieve vermogen af ​​dat moet worden aangepast aan de wisselende systeemconditie.


Het volgende schakelschema toont de TCR-circuit ​Wanneer de stroom door de reactor stroomt, wordt deze geregeld door de ontstekingshoek van de thyristor. Tijdens elke halve cyclus produceert de thyristor de triggerpuls via het geregelde circuit.



TCR

TCR

De TSC staat voor de Thyristor-schakelcondensator. Het is een apparaat dat wordt gebruikt om het reactieve vermogen in het elektriciteitssysteem te compenseren. De TSC bestaat uit een condensator die in serie is geschakeld naar de bidirectionele thyristorklep, en het heeft ook de reactor of een inductor.

Het volgende schakelschema toont het TSC-circuit. Wanneer de stroom door de condensator vloeit, kan deze onstabiel zijn door het regelen van de afvuurhoeken van de back-to-back thyristor die in serie met de condensator is verbonden.

TSC

TSC

Circuitverklaring van TCR

Het volgende schakelschema toont de Thyristor gecontroleerde reactor (TCR). De TCR is een driefasensamenstel en over het algemeen verbonden in een delta-opstelling om de gedeeltelijke annulering van harmonischen te geven. De TCR-reactor is verdeeld in twee helften, waarbij de thyristorkleppen tussen de twee helften zijn aangesloten. Daarom zal het de kwetsbare thyristorklep beschermen tegen de elektrische kortsluiting onder hoogspanning die is gemaakt door de lucht en blootliggende geleiders.


Circuitverklaring van TCR

Circuitverklaring van TCR

Werking van TCR

Wanneer de stroom door de thyristor-gestuurde weerstand vloeit, zal deze verschillen van het maximum tot nul door de afvuurvertragingshoek α te variëren. De α wordt aangeduid als een vertragingshoekpunt waarbij de spanning positief wordt en de thyristor aan gaat en er stroom vloeit. Als α 900 is, is de stroom op het maximale niveau en staat de TCR bekend als de volledige toestand en wordt de RMS-waarde berekend met de onderstaande vergelijking.

Ik TCR - max = V svc / 2ΠfL TCR

Waar

Vsvc is een RMS-waarde van de spanning van de lijn naar de lijnbusbar en de SVC is aangesloten

TCR wordt gedefinieerd als een totale TCR-transducer voor fase

De golfvorm in spanning en stroom van TCR wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding

Spanningsstroomgolfvorm

Spanningsstroomgolfvorm

Circuitverklaring van TSC

De TSC is ook een driefasenassemblage die is verbonden in delta- en steropstellingen. Wanneer de TCR en TSC genereren, zijn er geen harmonischen en is er geen filtering nodig omdat sommige van de SVC's alleen door de TSC's worden gebouwd. De TSC bestaat uit een thyristorklep, inductor en condensator. De spoel en condensator zijn in serie verbonden met de thyristorklep zoals we kunnen zien in het schakelschema.

Circuitverklaring van TSC

Circuitverklaring van TSC

Werking van TSC

De werking van de thyristor-geschakelde condensator wordt overwogen door de volgende voorwaarden

  • Steady-state stroom
  • Uitgeschakelde spanning
  • Blokkering - normale toestand
  • Blokkering - abnormale toestand

Stabiele toestand

Er wordt gezegd dat het is wanneer de thyristor-geschakelde condensator in de AAN-toestand is en momenteel de spanning op 900 leidt. De RMS-waarde wordt berekend met behulp van de gegeven vergelijking.

Het is = Vsvc / Xtsc

Xtsc = 1 / 2ΠfCtsc - 2ΠfLtsc

Waar

Vsvs wordt gedefinieerd als een lijn-naar-lijn busbar-spanning waarop SVC is aangesloten

Ctsc wordt gedefinieerd als een totaal van TSC-capaciteit per fase

Ltsc wordt aangeduid als totale TSC-inductantie per fase

F wordt geïdentificeerd als de frequentie van een AC-systeem

Uitgeschakelde spanning

In de uit-toestand spanning zou de TSC uit moeten zijn en er is geen stroom in de thyristor-geschakelde condensator. De spanning wordt ondersteund door de thyristorklep. Als de TSC lange tijd is uitgeschakeld, zal de condensator volledig ontladen en zal de thyristorklep de wisselspanning van een SVC-verzamelrail ervaren. Hoewel de TSC uitschakelt, loopt hij geen stroom en komt hij overeen met de piekcondensatorspanning en ontlaadt de condensator zeer langzaam. De spanning die wordt uitgeoefend door de thyristorklep zal dus een piek bereiken die meer is dan de tweemaal de piek AC-spanning over een halve cyclus na het blokkeren. De thyristorklep die nodig is om Thyristors in serie te hebben om de spanning voorzichtig op peil te houden.

De volgende grafiek laat zien dat de thyristor-geschakelde condensator zich in de UIT-toestand bevindt.

Uitgeschakelde spanning

Uitgeschakelde spanning

Blokkering - Normale toestand

De normale toestand voor het deblokkeren wordt gebruikt wanneer de TSC is ingeschakeld en er moet voor worden gezorgd dat het juiste moment wordt gekozen om te voorkomen dat er zeer grote oscillatiestromen ontstaan. Omdat de TSC een resonantiekring is, zal er een plotselinge schok zijn die een hoogfrequent rinkeleffect zal produceren dat de thyristorklep zal beïnvloeden.

Blokkering - Normale toestand

Blokkering - Normale toestand

Maakt gebruik van Thyristor
  • De thyristor kan hoge stromen aan
  • Het kan ook hoogspanning aan
Toepassingen van Thyristor
  • De thyristors worden voornamelijk gebruikt in de elektrische stroom
  • Deze worden in sommige van de wisselstroomcircuits gebruikt om het wisselend uitgangsvermogen te regelen
  • De thyristors worden ook gebruikt in de omvormers voor het omzetten van de gelijkstroom naar wisselstroom

In dit artikel hebben we de uitleg van TCR Thyristor Controlled Reactor en Thyristor Switched Capacitor besproken. Ik hoop dat je door het lezen van dit artikel wat basiskennis hebt opgedaan over de TCR & TSC. Als u vragen heeft over dit artikel of over het uitvoering van elektrotechnische projecten , aarzel dan niet en voel je vrij om in het onderstaande gedeelte commentaar te geven. Hier is de vraag voor u, wat zijn de functies van de thyristor?