Cara Membuat Sistem Pemancar AC Fleksibel Menggunakan Reaktansi Saklar Thyristor

Coba Instrumen Kami Untuk Menghilangkan Masalah





FACTS adalah singkatan dari Flexible AC Transmitter System. Sistem Transmisi AC Fleksibel (FACTS) meningkatkan keandalan jaringan AC. IEEE mendefinisikan FACTS sebagai sistem transmisi arus bolak-balik yang mengintegrasikan pengontrol statis berbasis elektronik daya dan pengontrol statis lainnya untuk meningkatkan kemampuan kontrol dan transfer daya. sebelumnya kita telah membahas ' Kebutuhan FAKTA dan Jenis '

Mereka meningkatkan kualitas daya dan efisiensi transmisi dari pembangkitan melalui transmisi hingga ke konsumen swasta dan industri. Pada artikel ini, kami membahas Sistem Pemancar AC Fleksibel Menggunakan Saklar Thyristor.




Sistem Pemancar AC Fleksibel dengan menggunakan TSR

Sistem Pemancar AC Fleksibel (FACTS) terdiri dari peralatan statis yang digunakan untuk Transmisi AC sinyal listrik. Ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan kontrol dan untuk meningkatkan kemampuan transfer daya dari sistem transmisi AC. Proyek ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan metodologi kontrol sudut tembak untuk kelancaran kontrol tegangan.

Sistem Pemancar AC Fleksibel meningkatkan keandalan jaringan AC dan mengurangi biaya pengiriman daya. Mereka juga meningkatkan kualitas transmisi dan efisiensi transmisi tenaga.



Sistem Pemancar AC Fleksibel

Diagram Blok Sistem Pemancar AC Fleksibel

Metode ini digunakan saat mengisi saluran transmisi atau saat ada beban rendah di ujung penerima. Ketika ada beban rendah atau tanpa beban, arus yang sangat rendah mengalir melalui saluran transmisi dan kapasitansi shunt di saluran transmisi menjadi dominan. Hal ini menyebabkan penguatan tegangan yang menyebabkan tegangan ujung penerima menjadi dua kali lipat dari tegangan ujung pengiriman.

Untuk mengimbangi ini, file induktor shunt secara otomatis terhubung melalui saluran transmisi. Dalam sistem ini lead time antara pulsa tegangan nol dan pulsa arus nol yang dihasilkan oleh penguat operasional yang sesuai diumpankan ke dua pin interupsi mikrokontroler.


Jenis Pengendali Sistem Pemancar AC Fleksibel

  • Pengontrol Seri
  • Kontroler Shunt
  • Kontroler Seri-Seri Gabungan
  • Kontroler Seri-Shunt Gabungan
Jenis Pengontrol FACTS

Jenis Pengontrol FACTS

Thyristor

Thyristor adalah perangkat semikonduktor empat lapis, tiga terminal. Keempat lapisan tersebut dibentuk oleh semikonduktor tipe-p dan tipe-n alternatif. Sehingga membentuk alat sambungan p-n. Perangkat ini juga disebut sebagai Silicon Controlled Switch (SCS) karena semikonduktor silikon di dalamnya dan itu adalah perangkat yang dapat dipasangkan.

Simbol Thyristor

Simbol Thyristor

Seorang thyristor adalah perangkat searah dan dapat dioperasikan sebagai sakelar sirkuit terbuka atau sebagai dioda penyearah. Tiga terminal thyristor dinamai anoda (A), katoda (K), dan gerbang (G).

Anoda positif, katoda negatif dan gerbang digunakan untuk mengontrol sinyal input. Ini memiliki dua persimpangan p-n yang dapat dinyalakan dan dimatikan dengan kecepatan tinggi. Berikut ini adalah lapisan dan terminal thyristor dengan simbolnya.

Thyristor

Thyristor

Thyristor memiliki tiga kondisi operasi dasar

  • Pemblokiran Terbalik
  • Maju Blocking
  • Maju Melakukan

Pemblokiran Terbalik: Dalam mode operasi ini, thyristor memblokir arus ke arah yang sama seperti dioda bias balik.

Maju Blocking: Dalam mode operasi ini, thyristor memblokir konduksi arus maju yang biasanya dibawa oleh dioda bias maju.

Maju Melakukan: Dalam mode operasi ini, thyristor telah dipicu ke konduksi. Ini terus berjalan sampai arus maju turun di bawah tingkat ambang batas yang disebut 'arus penahan'.

Thyristor Switched Reactor

UNTUK thyristor mengaktifkan reaktor digunakan dalam sistem transmisi tenaga listrik. Ini adalah reaktansi yang dihubungkan secara seri dengan nilai thyristor dua arah. Nilai thyristor dikontrol fase, yang memungkinkan nilai daya reaktif yang dikirim disesuaikan untuk memenuhi kondisi sistem yang berubah.

TSR dapat digunakan untuk membatasi kenaikan tegangan pada saluran transmisi yang berbeban ringan. Arus di TSR bervariasi dari maksimum hingga nol dengan memvariasikan sudut tunda tembak.

TSR dapat digunakan untuk membatasi kenaikan tegangan pada saluran transmisi yang berbeban ringan. Arus di TSR bervariasi dari maksimum hingga nol dengan memvariasikan sudut tunda tembak.

Sirkuit berikut menunjukkan sirkuit TSR. Ketika arus mengalir, reaktor dikendalikan oleh sudut tembak thyristor. Selama setiap setengah siklus, thyristor menghasilkan pulsa pemicu melalui sirkuit terkontrol.

Thyristor Switched Reactor

Thyristor Switched Reactor

Sirkuit TSR

UNTUK thyristor mengaktifkan reaktor adalah perakitan tiga fase yang dihubungkan dalam pengaturan delta untuk memberikan pembatalan sebagian harmonisa. Reaktor thyristor utama dibagi menjadi dua bagian, dengan katup thyristor terhubung di antara kedua bagian tersebut.

Sirkuit TSR

Sirkuit TSR

Ini melindungi katup sirkuit reaktor thyristor dari kerusakan akibat flashover dan sambaran petir.

Reaktor thyristor utama dibagi menjadi dua bagian, dengan katup thyristor terhubung di antara kedua bagian tersebut. Ini melindungi katup sirkuit reaktor thyristor dari kerusakan akibat flashover dan sambaran petir.

Prinsip Operasi

Arus dalam thyristor bervariasi dari maksimum hingga nol dengan memvariasikan sudut tunda tembak (α). Ini didefinisikan sebagai sudut penundaan dari titik di mana tegangan menjadi positif ke titik di mana katup thyristor dihidupkan dan arus mulai mengalir.

Arus maksimum diperoleh saat α 90o. Pada titik ini, TCR dikatakan dalam kondisi konduksi penuh. Arus RMS diberikan oleh

Itcr-max = Vsvc / 2πfLtcr

Dimana

Vsvc adalah nilai RMS dari baris ke baris tegangan bar bus

Ltcr adalah transduser TCR total untuk fase

Bentuk gelombang di bawah ini adalah tegangan dan arus TCR.

Operasi TSR

Operasi TSR

Keuntungan dari Thyristor

  • Itu bisa menangani arus tinggi
  • Itu bisa menangani tegangan tinggi

Penerapan Thyristor

  • Digunakan dalam transmisi tenaga listrik
  • Digunakan dalam rangkaian daya bolak-balik untuk mengontrol daya keluaran bolak-balik.
  • Digunakan dalam inverter untuk mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik

Penerapan FACTS

  • Digunakan untuk mengontrol aliran daya
  • Peredaman osilasi sistem tenaga
  • Mengurangi biaya pembangkitan
  • Stabilitas tegangan kondisi-mapan
  • Aplikasi HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)
  • Mitigasi Flicker

Saya harap Anda telah memahami konsep sistem transmisi AC fleksibel dari artikel di atas. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang konsep ini atau tentang proyek kelistrikan dan elektronik, tinggalkan bagian komentar di bawah ini.