Cara Membuat Sistem Pemancar AC Fleksibel Menggunakan Reactance Switch Thyristor

Cuba Instrumen Kami Untuk Menghapuskan Masalah





FAKTA adalah singkatan dari Sistem Pemancar AC Fleksibel. Sistem Penghantaran AC Fleksibel (FAKTA) meningkatkan kebolehpercayaan grid AC. IEEE mendefinisikan FAKTA sebagai sistem transmisi arus bolak-balik yang mengintegrasikan pengawal statik berasaskan elektronik kuasa dan lain-lain untuk meningkatkan kebolehkendalian dan pemindahan kuasa. sebelum ini kita telah membincangkan “ Keperluan FAKTA dan Jenis '

Mereka meningkatkan kualiti kuasa dan kecekapan transmisi dari generasi melalui penghantaran ke pengguna swasta dan industri. Dalam artikel ini, kita membincangkan Sistem Pemancar AC Fleksibel Menggunakan Suis Thyristor.




Sistem Pemancar AC yang fleksibel dengan menggunakan TSR

Sistem Pemancar AC Fleksibel (FAKTA) terdiri daripada peralatan statik yang digunakan untuk Penghantaran AC isyarat elektrik. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan terkendali dan untuk meningkatkan kemampuan pemindahan daya dari sistem transmisi AC. Projek ini dapat dipertingkatkan dengan menggunakan metodologi kawalan sudut tembakan untuk kawalan voltan yang lancar.

Sistem Pemancar AC yang fleksibel meningkatkan kebolehpercayaan grid AC dan mengurangkan kos penghantaran kuasa. Mereka juga meningkatkan kualiti transmisi dan kecekapan transmisi kuasa.



Sistem Pemancar AC Fleksibel

Rajah Blok Sistem Pemancar AC Fleksibel

Kaedah ini digunakan semasa mengecas saluran penghantaran atau ketika terdapat beban rendah di hujung penerima. Apabila terdapat beban rendah atau tanpa beban, arus yang sangat rendah mengalir melalui saluran transmisi dan kapasitansi shunt di saluran transmisi menjadi dominan. Ini menyebabkan penguat voltan kerana voltan akhir penerima boleh menjadi dua kali ganda daripada voltan akhir penghantaran.

Untuk mengimbangi ini, induktor shunt secara automatik disambungkan ke talian penghantaran. Dalam sistem ini waktu utama antara nadi voltan sifar dan nadi arus sifar yang sepatutnya dihasilkan oleh penguat operasi yang sesuai diumpankan ke dua pin gangguan mikrokontroler.


Jenis Pengawal Sistem Pemancar AC Fleksibel

  • Pengawal Siri
  • Pengawal Shunt
  • Pengawal Seri-Siri Gabungan
  • Pengawal Seri-Shunt Gabungan
Jenis Pengawal FAKTA

Jenis Pengawal FAKTA

Thyristor

Thyristor adalah peranti semikonduktor tiga-lapisan empat lapis. Keempat lapisan tersebut dibentuk oleh semikonduktor jenis-p dan jenis-n. Oleh itu membentuk peranti persimpangan p-n. Peranti ini juga dipanggil sebagai Suis Terkawal Silikon (SCS) kerana semikonduktor silikon di dalamnya dan ia adalah peranti yang boleh dibahagi.

Simbol Thyristor

Simbol Thyristor

Thyristor adalah peranti sehala dan boleh dikendalikan sebagai suis litar terbuka atau sebagai diod pembetulan. Tiga terminal thyristor dinamakan sebagai anod (A), katod (K), dan gerbang (G).

Anode positif, katod negatif dan gerbang digunakan untuk mengawal isyarat input. Ia mempunyai dua persimpangan p-n yang dapat dihidupkan dan dimatikan pada kadar yang cepat. Berikut menunjukkan lapisan dan terminal thyristor dengan simbolnya.

Thyristor

Thyristor

Thyristor mempunyai tiga keadaan operasi asas

  • Sekatan Terbalik
  • Penyekat Hadapan
  • Menjalankan ke hadapan

Sekatan Terbalik: Dalam mod operasi ini, thyristor menyekat arus ke arah yang sama dengan diod bias terbalik.

Penyekat ke hadapan: Dalam mod operasi ini, thyristor menyekat pengaliran arus maju yang biasanya dilakukan oleh diod bias ke hadapan.

Menjalankan ke hadapan: Dalam modus operasi ini, thyristor telah dipicu menjadi konduksi. Ia terus berjalan sehingga arus hadapan turun di bawah tahap ambang yang disebut 'holding current'.

Reaktor Bertukar Thyristor

KE reaktor suis thyristor digunakan dalam sistem penghantaran tenaga elektrik. Ini adalah reaktansi yang dihubungkan secara bersiri dengan nilai thyristor dua arah. Nilai thyristor dikendalikan fasa, yang membolehkan nilai daya reaktif yang dihantar disesuaikan untuk memenuhi keadaan sistem yang berubah.

TSR dapat digunakan untuk membatasi kenaikan voltan pada saluran transmisi yang dimuat ringan. Arus dalam TSR bervariasi dari maksimum hingga sifar dengan memvariasikan sudut penundaan menembak.

TSR dapat digunakan untuk membatasi kenaikan voltan pada saluran transmisi yang dimuat ringan. Arus dalam TSR bervariasi dari maksimum hingga sifar dengan memvariasikan sudut penundaan menembak.

Litar berikut menunjukkan litar TSR. Semasa arus mengalir, reaktor dikawal oleh sudut penembakan thyristor. Sepanjang setiap separuh kitaran, thyristor menghasilkan nadi pencetus melalui litar terkawal.

Reaktor Bertukar Thyristor

Reaktor Bertukar Thyristor

Litar TSR

KE reaktor suis thyristor adalah pemasangan tiga fasa yang dihubungkan dalam pengaturan delta untuk memberikan pembatalan harmonik separa. Reaktor thyristor utama terbahagi kepada dua bahagian, dengan injap thyristor disambungkan di antara dua bahagian.

Litar TSR

Litar TSR

Ini melindungi injap litar reaktor thyristor dari kerosakan akibat lampu kilat dan kilat.

Reaktor thyristor utama terbahagi kepada dua bahagian, dengan injap thyristor disambungkan di antara dua bahagian. Ini melindungi injap litar reaktor thyristor dari kerosakan akibat lampu kilat dan kilat.

Prinsip Operasi

Arus di thyristor bervariasi dari maksimum hingga sifar dengan memvariasikan sudut tunda penembakan (α). Ia ditakrifkan sebagai sudut kelewatan dari titik di mana voltan menjadi positif ke titik di mana injap thyristor dihidupkan dan arus mula mengalir.

Arus maksimum diperoleh apabila α adalah 90o. Pada ketika ini, TCR dikatakan dalam keadaan penuh. Arus RMS diberikan oleh

Itcr-max = Vsvc / 2πfLtcr

Di mana

Vsvc adalah nilai RMS voltan bar bar ke talian

Ltcr adalah transduser TCR total untuk fasa

Bentuk gelombang di bawah adalah voltan dan arus TCR.

Operasi TSR

Operasi TSR

Kelebihan Thyristor

  • Ia dapat mengatasi arus tinggi
  • Ia dapat mengatasi voltan tinggi

Aplikasi Thyristor

  • Digunakan dalam penghantaran kuasa elektrik
  • Digunakan dalam litar kuasa gantian untuk mengawal kuasa output bergantian.
  • Digunakan dalam penyongsang untuk menukar arus terus ke arus bolak

Aplikasi FAKTA

  • Digunakan untuk mengawal aliran daya
  • Peredaman ayunan sistem kuasa
  • Mengurangkan kos penjanaan
  • Kestabilan voltan keadaan stabil
  • Aplikasi HVAC (Pemanasan Pengudaraan dan Penyaman Udara)
  • Tebatan Flicker

Saya harap anda telah memahami konsep sistem penghantaran AC yang fleksibel dari artikel di atas. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai konsep ini atau projek elektrik dan elektronik, tinggalkan bahagian komen di bawah.