מבוא

בפרויקטים גדולים של המרת חשמל, היכולת להחליף ולבקר כמויות מסיביות של אנרגיה חשמלית באופן אמין ויעיל היא רבת ערך. ⁇ אריסטוקרטים גבוהים משמשים כעמוד השדרה של מערכות כאלה, המאפשרים המרה, שידור, ומיזוג של כוח בתעשיות החל משילוב אנרגיה מתחדשת ועד להגדלת לחץ אווירי גבוה (HVDC) ומניעים תעשייתיים סטנדרטיים נמוכים, בניגוד לשיטות הפעלה חיוניות אלה, חייב לשמור על יעילות גבוהה של פעולות קריטיות, תוך שמירה על יעילות גבוהה של פעולות קריטיות, תוך שמירה על יעילות גבוהה של פעולות קריטיות, לחץ חשמליות, תוך שמירה על שיטות הפעלה, לחץ יעיל של פעולות קריטיות, ופעולות קריטיות, תוך כדי שמירה על יעילות גבוהה של פעולות קריטיות, על יעילות גבוהה של פעולות.

הבנת מטרותיך

Thyristors הם ארבעה שכבות (PNPN) מכשירים למחצה שפועלים כמו מתגים דו-פעפיים. הם נשארים במצב חסום עד שער קטן הנוכחי גורם התנהגות, לאחר מכן הם לטבול ולהמשיך לבצע עד זרם הרוד נופל מתחת לערך אחזקה או נאלץ אפס על ידי מעגל חיצוני.זה התנהגות מצמצמת הופכת אותם אידיאליים עבור טמפרטורות גבוהות, מעבר גבוה שבו מינימלי כונן כוח הוא הפוך לאחר סיבוב הרצוי.

המאפיינים הסטטיים והדינמיים החשובים ביותר בעיצוב מערך כוללים:

  • (ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ,0) ,9 (ב) ,(ב) ,(ב) ,(ב) ,(ה) ,(ה) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) שיעור עלייה של מתחים (dv/dt) - אם עלה על פני השטח, המכשיר יכול להפוך ללא פגע.
  • שיעור העלייה הנוכחי של הזרם של LT:1 (די / דאטה) קובע כמה מהר ניתן לשנות את המכשיר ללא נזק.
  • (ב) [ה] [ה]] [ה]]], [ה], [ה],]] [ה], [ה]]], זמן המינימום הנדרש למכשיר, כדי להחזיר את יכולת החסימה לאחר שהזרם נופל לאפס.

בעיצוב מערך, פרמטרים אלה חייבים להיות מנוהלים בקפידה כדי להבטיח שכל השחקים המחוברים לשורה המקבילה או במקביל חולקים מתח ונוכחים באותה מידה בתנאים יציבים ומשתנים.

שיקולים מרכזיים עבור High-Voltage Arrays

וולטאז דירוג ו-Sing

מכיוון שאנשי חג המולד בודדים מוגבלים במתח המקסימלי שלהם מחוץ למדינה (בדרך כלל כמה קילובולטים), השגת דירוגים בינוניים וגבוהים דורש חיבור מכשירים בסדרה.האתגר העיקרי הוא להבטיח כי המתח הכולל מעבר הסדרה משותף באותה מידה בין כל המכשירים.כל חוסר איזון יכול לגרום למקדש אחד להתעלות מעל המתח הדירוג שלו להיכשל, מהגרימת קדמי של כישלונות סטראטים הוא משותף על ידי החלפת מתח מרבי של זמן מול לחץ חוצה את הדליפה (Rubt) בכל פעם אחת ממין) מול לחץ זמניים בטווח הארוך, הוא מנוגדים בטווח הארוך, כל פעם, כל פעם, הוא מנוגד למתח הדליפה (מחץ המשתנים בטווח הארוך, בין רשתות המשתנים, בין מספר פעמים, על פני הדליפות, הוא מנוגדים).

יכולת נוכחית ומבצע מקבילים

כאשר הדירוג הנוכחי הנדרש עולה על זה של אחד שלך (לעתים קרובות כמה קילומונים), מכשירים ממוקמים במקביל. שיתוף נוכחי תלוי תואמים טיפות מתח קדימה מדורג הנוכחי - הבדל של עשרות מ"ל וולט יכול להוביל לחוסר איזון משמעותי. יצרנים מציעים מכשירים הפיכה או "מחייבים" על ידי VFLT:0TF1LT כדי להקל על מקבילות נוספות כגון חנקן אפשרי, במיוחד אם זה גורם רצף חיובי יותר, או רצף זה עלול להוביל למניעה, אם זה יכול להיות רצף זה אפשרי, במיוחד, אם זה יכול להיות רצף חיובי יותר, אם זה יכול להוביל את זה אפשרי רצף זה אפשרי רצף זה יכול להיות רצף זה יכול להיות רצף זה יכול להיות רצף של פעולות רצף זה יכול להיות רצף זה יכול להיות פגום יותר, במיוחד אם זה יכול להיות רצף זה יכול להיות רצף רצף רצף פגום, אם זה יכול להיות רצף פגום, במיוחד פגום, במיוחד פגום, אם זה יכול להיות פגום, אם זה יכול להיות רצף זה יכול להיות רצף רצף רצף פגום, אם זה יכול להיות פגום, אם זה יכול להיות רצף חיובי יותר רצף רצף רצף זה יכול להיות רצף רצף רצף

אסטרטגיות ניהוליות

מערך ה-Gotage thyristor הפועל בעשרות מגה-וול-אמפרים יכול להתפזר כמה קילווואט של חום לצומת מכשירים.הפסדים התנהגותיים הם פונקציה של מתח המדינה הנוכחית, בעוד שהפסדים הופכים משמעותיים בתדרים תפעוליים גבוהים יותר (למשל, בממירים מאוישים בכפייה).

  • (ב) ,0) ,Creli נוזל קירורFLT:1 באמצעות מים או שמן מחוסנים, לעתים קרובות עם צלחות קרות משולבות בערימה.
  • (ב) ויקרא י"א: ויקרא י"א, ויקרא י"ד, ויקרא י"ד, כ"כ)
  • (ב) ,0) ,הכוח של קירור אווירי (FLT) 1:1 עם נזיקין נרחב, אם כי פחות יעיל בכוחות גבוהים מאוד.

סימולציה תרמית (ניתוח אלמנט בסיס פיננסי) חיוני לחיזוי טמפרטורות זמניות וזמניות צומת, במיוחד כאשר מערךים עוברים רכיבה על אופניים או תנאים פגומים.על פני תקופת הגנה יש לשלב בתוך מערכת כונן השער כדי לעכב את הירי כאשר גבולות קריטיים מתקרבים.

החלפה מהירה ו dv /dt Limitations

יישומים רבים בעלי מתח גבוה דורשים את המערך לעבור בתדירות קו (50/60 הרץ) או מספר נמוך של מספרים נמוכים של עם זאת, בממירים רכים או מערכות הפעלה מתקדמות, ייתכן שיהיה צורך במהירויות מעבר גבוהות יותר.הדב / צמצם מקסימלי של סדרה מכשול יכול גם להיות מוגבל על ידי הציפוי הפנימי שלה; כאשר מתח עולה במהירות קדימה על פני המכשיר, העקירה הנוכחית דרך הצומת / קיבולת גבוהה עם זרם מוגבל עם תאורה גבוהה עם יכולת הפעלה מוגבלת עם זרם מוגבל עם ריצוף זרם עם יכולת לחץ דם גבוהה עם זרם עם קיבולת גבוהה עם ריצוף זרם עם ריצוף גבוה.

מעגל הגנה

מעבר לשיתוף מתח, מערך Thyristor דורש הגנה מקיפה מפני התעלות, אירועים במקביל והזדקנות.

  • רשתות ההרחבה:0 (בקיצור:0) RC או RCD לחים המגדירים את ה-v/dt וצלצולי לחות, במיוחד מעגלים אינדוקטיביים.
  • (FLT:0) מסטיקן דו-חמצני (MOVs): FU:1 נח בין כל מכשיר וקרקע, או על פני המערך, כדי לדגום מתחים מברק או מעבר.
  • (ב) ⁇ :0) ⁇ ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

מעצבים חייבים גם להסביר את העובדה כי מטאטא קצר בסדרה יגרום למכשירים הנותרים לראות מתח גבוה יותר; הגנה חייבת להיות מסוגלת לזהות ולנתק את המכשיר המוטע במהירות, לעתים קרובות על ידי בידוד מכני או לפוצץ פתיחת סדרה עם זה.

« « « רדי קונגורציה ו-Leleout

אריות נבנות בדרך כלל במטריקס סדרתי-מקביל כדי לעמוד במתח הספציפי ובדרישות הנוכחיות של הפרויקט.לדוגמה, יעד של 100 kV ו-10 kA עשוי להיות מושג באמצעות 20 מכשירים מדורגים ב 6 kV כל אחד (עם דריסה) ו-5 ענפי מקבילה כל נושא 2 kA.הפריסה פיזית חייבת לשקול מצמרר ומרחקים מצריך על ידי סטנדרטים כמו IEC71-1, כמו גם נגישות לתחזוקה קירור.

(FLT:0Series תצורה של תצורה של תצורה של תצורה של תצורה של תצורה של תצורה של תצורה: 1): Thyristors מחסנים מחסנים 1 (הראשונה ל-) , מחסנים מקיפים בעמודות עם ניכוי מתח, ואת אותות כונן השער יש להעביר לכל מכשיר באמצעות משתנים מבודדים או סיבים אופטיים כדי לשמור על בידוד גבוה.

(FLT:0)Parallalrated תצורה של תצורה של תצורה 1FLT:1: ענפים מקבילים צריכים להיות סימטריים גיאומטריים כדי להשוות בין הניכויים וההתנגדותים. Interleaving של מודולים יכול לעזור להשוות הפיכה מגנטית.

(FLT:0)Combined series-FLT:1: הגישה הנפוצה ביותר עבור כוח גבוה מאוד היא ליצור "עבד" או "stack" המורכב מודולים מרובים המחוברים לסדרתיים, כל אחד מהם או יותר מקביל מכשירים.המודולים האלה נאספים למגדלים גדולים יותר או טנקים, לעתים קרובות מוקרן שמן עבור insulation וקירור דוגמאות ניתן להמיר את ה-HDCer שבו משועממיך מאות תחנות ה-HVris.

שער כונן וטריגרינג מערכות

ירי אמין של כל השחקים במערך דורש שכל שער יקבל דופק נוכחי של מספיק אמפולציה וזמן כדי להבטיח כיפוף גליון גליוני בין אלקטרוניקה הבקרה (פוטנציאל הקרקע) לבין התקנים בעלי הגדל גבוה.קישורים אופטיים הם תקן התעשייה להעברת פקודות ירי; יחידת המניעה השער (GU) בצד הגבוה מופעלת על ידי מתח עצמי מלוכד עצמו או מתוקף כוח מתוקף עצמו (מקור) המבודד עצמו.

היבטים עיצוביים מרכזיים עבור GDUs כוללים:

  • זמן רב ו amplitude: הדופק עולה זמן צריך להיות מהיר (<1 μs) ו amplitude גבוה מספיק כדי להתגבר על עומסים אינדוקטיביים בדרך השער, בדרך כלל 1-5 A עבור מכשירים גדולים.
  • (ב) אורך ה-FLT:0) ,(FLT:1) חייב לעלות על זמן החיתוך של המכשיר, בדרך כלל 10-100 מיקרומטרים, שלאחריו הזרם הראשי משתלט על התנהגות עצמית.
  • (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
  • (ב) ⁇ :0 (מלשון: 1) ⁇ מודרני (GDUs) לעתים קרובות לשלב אבחון כדי לוודא כי המחוקק פנה (למשל, על ידי חישה ירידה של מתח הרוד-cathode) וגילוי כישלונות.

עבור מערךים עם מאות מכשירים רבים, את התזמון של הדופק השער יש לתאם בתוך מיקרו שניות כדי להבטיח תור-על בו זמנית ולהימנע מחוסר איזון מתח.פירינג זוויות עבור ממירים מבוקרים בשלב נוצרים על ידי בקר מאסטר ומופץ באמצעות קישורים סידוריים מהירים.

אתגרים וטכניקות מייגציה

איזון וולטי במהלך Transients

האתגר המתמשך ביותר במערךי הסדרה הוא חוסר איזון מתח דינמי במהלך מעבר.הבדלים במאפיינים של מטען ושיקום של משחתנים בודדים לגרום לחלק להיפסק מוקדם יותר או מאוחר יותר, מה שהשאיר את המכשירים איטיים יותר לחסום את כל המתח. Snubber capacitor sizing (בדרך כלל 0.1 עד 1 μF למכשיר) ו- snubberנגד בחירה (10-100 ⁇ ) הם קריטיים להשפעה זו.

Thermal Runaway in Parallel Branches

כפי שצוין, התנהגות יעילה בטמפרטורות חיוביות (PTC) במקדשים מועילה למעשה לפעולה במקביל, כי מכשיר חם נוטה לבצע פחות נוכחית - אם VIRFLT:0TreaFLT:1 עולה עם טמפרטורה. עם זאת, בזרמים גבוהים ועם הפיכה תרמית גרועה, המצב יכול להפוך אם המכשיר על-מדינה ירידה בטמפרטורות תואמים ישר בין מקבילות חום כגון שמירה על חום (טמפרטורה משותפת) כמו גם חום).

הזדקנות וגמישות

Thyristors במערך כפופים לכשלונות תרמיים מצטברים ומסתוריים המושרה על ידי קרניים קוסמיות.Over the Life of the system (לעתים קרובות 30+ שנים), מכשירים מידרדרים, וזרמים דליפים יכולים להגדיל. ניטור רגיל של מתח חסום ודליפה זרם, בשילוב עם אדמוניות (למשל, סדרה נוספת לכל מיתר), מאפשר הפעלה ללא תחליף מיידי.

סימולציה ובדיקה

לפני בניית אבטיפוס פיזי, סימולציה יסודית היא חיונית.כלי כגון PSCAD / EMTDC, PLECS, או פותרים מבוססי SPICE יכולים לעצב את ההתנהגות החשמלית והרמימית של שסתום חג המולד כולו.

  • מתח מצב Steady-state והפצה הנוכחית על פני המערך.
  • תגובה מתמשכת לאפסות, דחפים ברקים, והחלפת גלידות.
  • אופניים וחיזוי חיים תוך שימוש בספירת זרימת גשם.
  • עיצוב רשתות של סחרחורת ואיזון.

בדיקות של מערך Thyristor גבוה עוקבות אחר סטנדרטים מבוססים, במיוחד IEC 60700-1 עבור שסתום HVDC Thyristor.

  • (ב) מבחנים:0 (Type Testing: 1FLT:1) בדיקות דחפים מלאות, בדיקות תפעוליות בעוצמה מקסימלית, ותקלות במבחנים הנוכחיים.
  • (ב) מבחנים:0 (התחניכים): כפלת החולקים של וולטון (Volage Share Measure), אימות כונן השער וביצועים תרמיים בעומס.
  • (ב) מבחנים:0 (ב) ,1) ,הצילו בדיקות חיים עם אופניים תרמיים ומתח גבוה החל.

מתקני בדיקות מודרניים משתמשים במעגלי בדיקה סינתטיים כדי ליישם לחצים ריאליים תוך הגבלת הפחתת אנרגיה - לדוגמה, באמצעות קיבול טעון כדי ליצור את המתח הנדרש ואת הגלפורים הנוכחיים ללא צורך במקור כוח בקנה מידה מלא.

דוגמאות

מערך ה-Goristor גבוה משתרע על פני מגזרים רבים:

  • (FLT:0)HVDC ממירים:FLT:1Build-commutated להמיר (LCC) להשתמש בשסתום thyristor שפועל עד ±800 kV ו-5 GW. ⁇ אלה חייבים להתמודד עם כוח גבוה מתמשך לחסום מתחזים חמורים שנגרמו על ידי תקלות בצד של צד שלישי.
  • (FLT:0) סנאטורים סינכרוניים (STATCOM): FLT:1 בעוד רבים חדשים יותר STATCOMs להשתמש IGBTs, בנקים דמויי חג המולד וכורים מכופים של Thyristor עדיין שולטים ביישומים אולטרה-גבוהים כגון פיצויי חץ ותמיכה ברשת.
  • (FLT:0) שילוב אנרגיה מתחדשת:FLT:1, חוות סולאריות גדולות ופארקי הרוח דורשים מערכות המרת חשמל שיכולות להתמודד עם קלט משתנה; condenssungs מבוסס סינכרוני ו- SVCs לעזור לייצב את הרשת.
  • (ב) ויקרא י"א): "התחננות" (בראשית כ"ד) ו"ה' (ב)" (בראשית כ"ד, כ"ד) ,"ב) ,"ה', "ה'וְאֶתְתְתָּבְתִיתִיאֶתְתָּבָרֶבְתִיתִיתְתְתְתִּים" (בְתּבְתּבְתּבְתּבְתּבְתּבְתּבְתִּים דּבְתּבְתּבְתִּים דּבְבְתּבְתּבְתּבְתּבְתּבְבְתּבְתּבְבְבְבְבְתּבְבְבְתּבְבְבְבְבְבְתּבְתּבְבְּבְּבְבְבְבְבְּבָרֶבְּבְּבְבְּבְּבְ
  • (ב) ⁇ :0) דחפים תעשייתיים: (FLT:1 Cycloconverters באמצעות מערך Thyristor מספק שליטה מהירה משתנה עבור מנועים גדולים מאוד (למשל, במכרות מלט, משחים שלי וספינת).

כל יישום מטיל דרישות ייחודיות על עיצוב מערך - לדוגמה, HVDC דורש מתח גבוה עם תדירות מעבר נמוכה, בעוד רוכבי אופניים דורשים מתח מתון אבל אמינות גבוהה תחת רכיבה נרחבת על עומס.

מגמות עתידיות

החיפוש אחר יעילות גבוהה יותר, צפיפות כוח גדולה יותר, והעלות הנמוכות ממשיכות להניע חדשנות בטכנולוגיית מערך ה-Goristor:

  • (FLT:0) חומרים של אבן-סרטוני (SiC) שלך: Fevolves:Felo 1 רחב-bandgap מבטיחים מתחים חסימת גבוה יותר (>10 kV לכל מכשיר), מעבר מהיר יותר, וטמפרטורות הפעלה גבוהות יותר.בזמן עדיין במחקר, SiC GTOs ו thyristors הוכחו עד 20 kV, אשר יכול להפחית באופן דרסטי את מספר המכשירים הדרושים.
  • (FLT:0) נהגים ומפקחי בריאות:FLT:1 ויותר, כוננים השער מעוצבים עם חיישנים על הסיפון וטלמטורי לדווח על בריאות הזמן האמיתי של כל אחד מהמקדשים.זה מאפשר תחזוקה חיזויית ויכול להאריך את תוחלת החיים של המערך.
  • (FLT:0) ניהול תרמי מתקדם: FLT:1 , מחסני קירור מאוישים באמצעות מתכת נוזלית או חילופי חום מיקרו ערוצים נחקרים כדי להסיר חום יעיל יותר מערכים קומפקטיים.
  • (FLT:0) AI-Ased control:Felo:1 Machine אלגוריתמים מפותחים כדי לייעל את זוויות הירי ואת אסטרטגיות איזון באופן דינמי, במיוחד בתנאים חלשים של גריד, שבו שסתום חג המולד נוטה לכשלים.
  • (FLT:0)Modular design and Standardization: FIRLT:1 יצרנים נעים לעבר בלוקים סטנדרטיים של כוח שניתן לשלב כמו אבני בניין כדי להתאים במהירות את מערך המתח / דירוגים עכשוויים, צמצום מאמצי ההנדסה וזמני מוביל.

מגמות אלה מצביעות באופן קולקטיבי על מערך ה- Thyristor שהם חזקים יותר, קלים יותר לתחזוקה, ויעילים יותר, ומאפשרות לדור הבא של תשתיות המרת חשמל לעתיד אנרגיה בר קיימא.

מסקנה

תכנון מערך Thyristor גבוה הוא מאמץ רב תחומי כי גשרים פיזיקה למחצה, חשמל אלקטרוניקה, הנדסה תרמית, ו בידוד גבוה בכושר גבוה. הצלחה היא בחירה זהירה של מכשירים עם פרמטרים מתאימים, תצורה מתחשבת של סדרות וקשרים מקבילים, סימולציה תרמית וחשמלית קפדני, והגנה חזקה מפני טראנסים ופגמים.

(ב) [קרא] [ה] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]] [ה]]], [ה]], [ה]], [ה]]]], [ה]], [ה], [ה], [ה]ה]], [ה]התחילת] היא] ב[[ה'''''''''''''']''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''