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換流器的工作原理(留存版)

2025-06-28 00:13上一頁面

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【正文】 對直流輸出電壓Ud進(jìn)行分析:對于C~C0時刻: Ud=eaeb=eab對于C0~C1時刻:Ud=eaec=eac對于C1~C2時刻:Ud=ebec=ebc對于C2~C3時刻:Ud=ebea=eba對于C3~C4時刻:Ud=ecea=eca對于C4~C5時刻:Ud=eceb=ecb 以C~C0時刻為例,此時可以進(jìn)行如下的推導(dǎo):Ud= eaeb=eab= Em sin(wt+150゜) Em sin(wt+30?) =Em線電壓=3相電壓。(需要注意的是:這里所指的觸發(fā)延遲角度是所有閥的導(dǎo)通都延遲a角度,并不是單指某一個單閥。由此可見,=90?為整流和逆變狀態(tài)的臨界值。a+3依次類推,可以畫出m點和n點的電壓波形圖,如下所示:aec/2從上圖可以看出,有了疊弧電壓的影響,輸出的平均直流電壓下降了Aμ/3,而, 則,平均壓降為Aμ/3= 所以,此時輸出的平均直流電壓Ud= Aμ/3=當(dāng)換相結(jié)束時, 即=δ=a+μ時,=,=0,在上一章節(jié)電流分析過程中,得知:,則,平均壓降A(chǔ)μ/3 =此時輸出的平均直流電壓也可以表示為:從上面公式上,我們將看成為線路電阻Rc,也常常被稱為“等效換相電阻”,不過其不消耗功率,只是可以用來解釋由于換相疊弧現(xiàn)象導(dǎo)致的壓降。)考慮到現(xiàn)場,Y接型閥塔均與直流場相連接。(3)最后一條,也是很重要的一條,就是延遲觸發(fā)角度必須a超過90?(在換相角度μ=0?情況下)。同時,在現(xiàn)代的高壓直流輸電技術(shù)中,并不是單橋運行,通常都是采用的多橋換流器。我們不妨將其都看為是整流過程,因為它們都是需要有交流電源提供換相電壓,然后通過換相過程,將交流電變?yōu)橹绷麟?。在實際運行過程中,直流輸送線路上有很大的平波電抗器等濾波設(shè)備,輸出的電壓Vmn經(jīng)過濾波之后,即會以平均直流電壓Ud輸出。(2)電壓分析在觸發(fā)延遲角度a之后,μ的范圍之內(nèi),也就是換相過程中,存在三個閥同時導(dǎo)通,此時以V1閥和V3閥為例繼續(xù)分析電源電感造成的疊弧現(xiàn)象對線路電壓的影響。延遲觸發(fā)角度的取值區(qū)間為[0?,180?],因此cos的取值范圍在177。舉個例子,以V1閥和V3閥為例,正常沒有觸發(fā)延遲的情況下,V1閥在wt=120?時觸發(fā),V3閥在wt=0?時觸發(fā)。因此,平均直流電壓可由任一60176。V1閥導(dǎo)通起始時刻為120?,而V2閥導(dǎo)通的起始時刻為60゜,兩者剛好相差60?)。對于VV3和V5來講,由于它們共陰極,因此三相中電壓較高的那相的閥導(dǎo)通,其余兩個閥關(guān)斷。2cos(wt+30?) 注意觀察,如果所有閥所承受的電壓波形都畫出來,那么最上面虛線畫出來的部分就是輸出的直流電壓Ud。當(dāng)wtC1+a時,閥控系統(tǒng)開始發(fā)送觸發(fā)脈沖到V3閥晶閘管的門極,若a180?,仍滿足ebea,則此時V3閥導(dǎo)通,m點的電位變?yōu)閑b(此前一直為ea)。換相時間:μ/ωμ(2)在0?μ60?時,換相過程中只有三個閥同時導(dǎo)通,在兩次換相之間(即上次換相結(jié)束到下一次換相開始之前)則只有兩個閥同時導(dǎo)通,通過下面的示意圖可以看出60?60?(3)如果當(dāng)60?μ120?時,在換相過程中就將會產(chǎn)生三個閥和四個閥交替同時導(dǎo)通的現(xiàn)象,這是一種異常情況。正常運行時,整流器以一定的交流電壓和延遲觸發(fā)角度a運行,其等值電路如下圖所示:其中,上圖中的Rc相當(dāng)于換流變到閥側(cè)的等值換相電感,也很好的解釋了換相電感對直流輸出電壓Ud的影響,使得Ud降低了Rc那么,可以分析出Y接型的為,D接型的為。,在換相角度μ≠0?,且存在延遲觸發(fā)角度a的情況下,直流輸出電壓,當(dāng)時,即, ,則, ,即在換相角度μ≠0?的影響下,整流和逆變的轉(zhuǎn)折點從a=90?變?yōu)榱薬=。在描述整流器端時,我們常常使用觸發(fā)延遲角度a和換相
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