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電力系統(tǒng)電力電子與試驗 共有 161 個詞條內(nèi)容

3.2.3 串聯(lián)晶閘管閥的電壓應力

    在分析晶閘管閥的開通應力時,其電壓應力也需要考慮,主要原因是當串聯(lián)晶閘管的開通時間并不完全一致時,將導致開通時間靠后的晶閘管承受較大的電壓,如果不采取任何保護措施,最后開通的晶閘管將承受整個晶閘管閥的電壓應力。...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.3.1 晶閘管的熱應力

    晶閘管是一種電流控制型的器件,給出電流波形后,由通態(tài)伏安特性曲線可以計算出通態(tài)電壓波形,再將兩者相乘可獲得功率曲線。根據(jù)通態(tài)電流的大小,晶閘管的通態(tài)伏安特性分別受空間電荷區(qū)產(chǎn)生的復合效應、基區(qū)注入效應、串聯(lián)電...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.3.2 晶閘管閥的過電流應力

    如果晶閘管閥的過電流超過設(shè)計值,晶閘管閥及其負載將被切除。此外,晶閘管需要被連續(xù)觸發(fā),以防止溫度過高的晶閘管上電壓過高。值得注意的是,流過晶閘管閥的電流以及故障時的過電流并不會引起晶閘管的損壞,而晶閘管閥電流會...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.3.3 晶閘管閥其他部件的熱應力

    除晶閘管外,阻尼電阻上的熱損耗也需要重點考慮。阻尼電阻中的損耗取決于觸發(fā)角和二次母線電壓。當晶閘管控制電抗器全導通和晶閘管投切電容器正常運行時,由于沒有電壓阻斷,阻尼損耗近似為零;當晶閘管閥兩端出現(xiàn)最大的阻斷...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.4.1 TCR晶閘管閥關(guān)斷過沖電壓應力

    由于晶閘管存在反向恢復電流Irr(見圖3-17)以及存在著雜散電容和電路電感L,晶閘管閥在關(guān)斷時會出現(xiàn)反向電壓過沖。晶閘管閥電壓上升率主要取決于反向恢復電流的衰減以及阻尼電阻的大小。圖3-17穩(wěn)態(tài)時TCR閥電壓與電流波形TCR關(guān)斷...[繼續(xù)閱讀]

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3.4.2 晶閘管閥關(guān)斷過程中的動態(tài)均壓

    對于晶閘管閥的關(guān)斷過程的動態(tài)均壓,當反向電荷小的晶閘管關(guān)斷后,恢復電流途徑將轉(zhuǎn)移到其阻容支路中。由于恢復電流回路切換,使反向恢復電荷大的晶閘管的恢復電流偏離原來的變化軌跡,并使得反向阻斷恢復時間延長,則后關(guān)斷晶...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.4.3 TSC晶閘管閥的關(guān)斷電壓應力

    在晶閘管投切電容器閥中,晶閘管在電流過零時關(guān)斷,如圖3-20所示。電容器電流的過零時刻就是電容器電壓達到峰值的時刻。如果電流由晶閘管關(guān)斷,電容器將保持充電狀態(tài),因此晶閘管閥將承受供電電壓和電容器電壓之間的電壓差。這...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.5 相控晶閘管閥斷態(tài)應力

    晶閘管閥處于關(guān)斷狀態(tài)時,其電流應力為零,主要承受電壓應力。在晶閘管投切電容器中,晶閘管閥兩端的電壓等于系統(tǒng)電壓與電容器上電壓的差值。而在晶閘管控制電抗器中,晶閘管閥將承受全部的系統(tǒng)電壓。在關(guān)斷狀態(tài)下,需要考慮的...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.6.1 交流系統(tǒng)故障狀態(tài)下的晶閘管閥應力

    交流系統(tǒng)故障會引起過電流和故障清除后的過電壓應力。在低阻抗故障中,晶閘管閥電流的交流成分為零。晶閘管閥電流的直流成分將按時間常數(shù)L/R衰減,其中L主要是晶閘管控制電抗器中電抗器的電感,R由電路(包括可控電抗器和晶閘...[繼續(xù)閱讀]

電力系統(tǒng)電力電子與試驗

3.6.2 沖擊電壓作用下的晶閘管閥應力

    當晶閘管控制電抗器與電容器組、濾波器組或晶閘管投切電容器聯(lián)合運行,組成較低頻率的諧振電路時,靜止無功補償器的負荷都是低損耗的純電抗或電容。故障發(fā)生和清除類的系統(tǒng)擾動以及補償器低壓側(cè)的擾動都激勵這些諧振電路...[繼續(xù)閱讀]

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