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核相器研究的重点
核相器研究的重点
因此级连继电器方式没有过多考虑核相器。本文是两个站的设计及施工之所得,2施工原则是*小改动.愿交流和分享。
其**工作电压可达600V15V下静态功耗仅116mW输出的电源端(脚3Vcc即功率器件的栅极驱动电压)电压范围1020V逻辑电源电压范围(���9VDD3.320V可方便地与TTL或CMOS电平相匹配核相器-稳定性,IR2110具有独立的低端和**输入通道;悬浮电源采用自举电路。而且逻辑电源地和功率地之间允许有±5V偏移量;工作频率高,可达100kHz开通、关断延迟小,分别为120n和94n图腾柱输出峰值电流为2A
下面分析高压侧悬浮驱动的自举原理。
C2为Vcc滤波电容。假定在S1关断期间C1已充到足够的电压(Vc1≈Vcc当脚10HIN为高电平时VM1开通,VM2关断,Vc1加到S1门极和发射极之间,C1通过VM1Rg1和S1栅极-发射极电容Cge1放电核相器,Cge1被充电。此时Vc1可等效为一个电压源。当脚10HIN为低电平时,VM2开通,VM1断开,S1栅电荷经Rg1VM2迅速释放,S1关断。经短暂的死区时间(td之后,脚12LIN为高电平,IR2110用于驱动半桥的电路如图5所示。图中C1及VD1分别为自举电容和二极管。S2开通,Vcc经VD1S2给C1充电,迅速为C1补充能量。如此循环反复。
已有不少商业化的专用控制芯片,单相APFC技术的研究比较成熟。如UC3854IRll50LTl508ML4819与单相功率因数校正整流装置相比,三相PFC整流装置具有许多优点:1输入功率高,功率额定值可达几千瓦以上;2单相PFC整流装置输入功率是一个两倍于工频变化的量,但在三相平衡装置中,三相输入功率脉动部分的总和为零,输入功率是一恒定值,三相PFC整流装置输出功率的脉动周期仅为单相全波整流的三分之一,脉动系数低,因此可以使用容量较小的输出电容,从而可以实现更快的输出电压动态响应。
但其实现有一定的困难,三相APFC技术正成为众多学者研究的重点。而且还未见成熟的专用控制芯片。若能将单相APFC电路简单整合成一个三相APFC电路,将能充分利用成熟的单相控制芯片核相器,制作出满足要求的三相APFC装置。
如图7所示,图6将3个单相PFC变换器在其输出端直接并联而成的因此结构相对较简单。由于该电路是三个单相。PFC变换器在输出端直接并联而成的各相之间存在较严重的耦合。下面给出一种其相应的电路。电路中三个单相PFC之间存在相互影响核相器的制造流程,即使加入隔离电感和隔离二极管后也不能完全消除这种影响,导致电路的效率和输入电流THD指标有所下降,所以在大功率场合很少应用,但在中小功率场合有一定的使用价值。
进行整组试验,要模拟系统故障.首先要分析系统一次故障的情况。
母线外线路发生相间故障时,局的220kV变压器相间功率方向保护正方向的整定都是指向母线的首先考虑正方向故障的情况核相器。如图1所示.对变压器保护CT,以母线流向变压器为电流的正方向。设线路阻抗角是70°,则可作出一次电压电流的向量图如图2可见故障电流IK滞后相间电压UK160°。
图1系统正方向相间故障
则要视PTCT接法极性不同而有所不同。一般PT采用减极性接法,对于二次电压电流的向量关系.其二次绕组的极性端接入保护(PT接线图见后面图9对于CT,也是采用减极性接法(CT接线图见后面图10,当一次绕组L1指向母线,二次侧电流从K1流出时,可以认为二次电流和一次电流同相位,此时可作出二次电压电流向量图如图3所示;反之,当二次侧电流从K2流出时,二次电流和一次电流的相位相反,二次电压电流向量关系如图4
首先查明PTCT接线方式核相器,进行相间功率方向校验时.再模拟系统正反方向故障,保护端子上加入上述关系的二次电压和二次电流,检查保护动作的情况,确定保护的动作区和灵敏角。
这路开关的其它信号继电器也被复归,1信号继电器的远方复归采用图2b所示的方法实现。实际中有两个问题:1有些信号继电器如系统接地信号继电器的远方复归中必须并在某一路开关的信号继电器之中核相器在调速范围较大时。2变电站值班人员手动复归某一路开关的某一个信号继电器时.这是因为手动复归时正电源串入连在一起的远方复归回路。正在积极解决。
只能用2采用发光字牌信号的办法来解决遥控时的事故音响和闪光问题;并用单独的一路摇控发光字牌信号核相器。注意:遥控对象是一个虚对象.
对象选择中间继电器的触点或合闸中间继电器的触点;还有光字牌信号的保持问题。
把对象选择中间继电器的触点用于了重合闸放电,1采用电容式重合闸的变电站.信号继电器的远方复归采用单独的一路摇控实现。这样就将每一路开关的负信号线通过继电器线圈连在一起,查找直流接地时应考虑到。
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