Выбор вентилей управляемого выпрямителя

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2012 в 23:34, курсовая работа

Краткое описание

Исходными данными являются паспортные параметры установленного на подстанции основного оборудования и характеристики питающей сети. Наиболее тяжёлыми аварийными режимами полупроводникового выпрямителя является короткое замыкание на шинах выпрямленного напряжения и пробой вентилей, что в итоге тоже приводит к короткому замыканию.

Содержание

1.Объём курсовой работы....................................................................3
2.Исходные данные..............................................................................4
3.Расчёт аварийных режимов управляемого выпрямителя..............5
3.1.Подготовка исходных данных.......................................................5
3.2.Короткое замыкание на шинах выпрямленного напряжения.....7
3.3.Короткое замыкание при пробое тиристорного плеча................8
3.4.Проверка тиристоров по току рабочего режима..........................8
4.Определение последовательно включённых тиристоров...............9
5.Определение общего количества тиристоров................................10
6.Определение параметров резисторов и конденсаторов................10
7.Графическая часть ........................................................................11
8.Индивидуальное задание………………………………………….12
9. Список литературы………………………………………………13

Прикрепленные файлы: 1 файл

мой курсач ЭлТиП.docx

— 63.70 Кб (Скачать документ)

ГОУ ВПО

ДВГУПС

 

 

 

 

 

Кафедра «Электроснабжение

транспорта»

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему «Выбор вентилей управляемого выпрямителя».

 

 

КР 190401.65                                                   633гр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Назаров А.В

                                                       Проверил: Клочков М. И.

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Хабаровск

2010г

Содержание:

1.Объём курсовой работы....................................................................3

2.Исходные данные..............................................................................4

3.Расчёт аварийных режимов управляемого выпрямителя..............5

3.1.Подготовка исходных данных.......................................................5

3.2.Короткое замыкание на шинах  выпрямленного напряжения.....7

3.3.Короткое замыкание при пробое  тиристорного плеча................8

3.4.Проверка тиристоров по току  рабочего режима..........................8

4.Определение последовательно  включённых тиристоров...............9

5.Определение общего количества тиристоров................................10

6.Определение параметров резисторов  и конденсаторов................10

7.Графическая часть    ........................................................................11

8.Индивидуальное задание………………………………………….12

9. Список литературы………………………………………………13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Объем курсовой работы

 

1. Вычертить однолинейную  и расчетную схемы.

2. Провести расчет токов  к.з. при замыкании шин выпрямленного напряжения на землю и пробое вентильного плеча.

3. Выбрать тип тиристоров.

4. Определить количество  параллельно включенных тиристоров  в вентильном плече.

5. Определить количество  последовательно соединенных тиристоров  в вентильном плече.

6. Рассчитать общее количество  тиристоров в выпрямителях.

7. Определить параметры  резисторов и конденсаторов, необходимых  для равномерного распределения по тиристорам прямого тока и обратного напряжения.

8. Построить временную  диаграмму  очередности подачи  управляющих импульсов на тиристорные плечи при и .

9. Построить временную  диаграмму открытых состояний  тиристорных плеч при и .

10. Вычертить в масштабе  временную диаграмму формирования  обратных напряжения на закрытом тиристорном плече при и .

11. Вычертить в масштабе  временную диаграмму тока к.з. при пробое вентильного плеча и (выпрямитель под номинальной нагрузкой).

12. Вычертить принципиальную  схему тиристорного плеча с обозначением параметров всех элементов.

 

 

  1. Исходные данные

 

1.1. Параметры короткого замыкания на первичных шинах подстанции:

Напряжение короткого  замыкания                                                                 Uс = 110 кВ;

Мощность короткого замыкания                                                                    Sкз =  920000 кВА;

 

1.2. Параметры понизительного  трансформатора:                               

Мощность                                                                                                          Sт1 = 25000 кВА;

Напряжение                                                                                                       Uт1 = 110 /35 кВ;

Напряжение короткого  замыкания (к.з.)                                                        Uк% = 10,3 %;

Мощность короткого замыкания                                                                    ΔРк1 = 121 кВт;                                                                 

Мощность холостого хода                                                                               Рхх = 37 кВт;

Количество трансформаторов                                                                         Nв = 2;

 

1.3. Колебания напряжения  питающей цепи                                                 Кс% = ±7;

 

1.4. Схема выпрямителя с  уравнительным реактором 

 

1.5. Количество выпрямителей                                                                       Nв = 2;

 

1.6. Параметры выпрямителя:   

Мощность                                                                                                          Р = 9500 кВт;

Номинальный ток                                                                                             Id = 3000 А;

 

1.7. Выпрямленное напряжение                                                                     Udном = 4150 В;

 

1.8. Параметры преобразовательного  трансформатора:   

Мощность                                                                                                          Рт = 11200 кВт;      

Первичное напряжение                                                                                    U1 = 35 кВ;

Напряжение короткого  замыкания (к.з.)                                                        Uкз = 7.8%;

Мощность короткого замыкания                                                                    ΔРк2 = 103 кВт;

Мощность холостого хода                                                                               Рхх = 25 кВт;

Количество                                                                                                        N2 =  2;

 

1.9. Отношение величины коммутационного (повторяющегося) перенапряжения к максимальному обратному                                                                                                      Кγ = 1,3;

 

1.10. Отношение амплитуды  неповторяющегося перенапряжения  к Udo        Kuн = 2,6;

 

1.11. Охлаждение тиристоров  воздушное 

 

1.12. Коэффициент перегрузки                                                                       Кпер = 1,37;

        Температура  охлаждающего воздуха                                                     Та = 34◦С;

 

 

 

 

 

  1. Расчет аварийных режимов управляемого выпрямителя.

 

3.1.Подготовка исходных данных.

    Исходными данными  являются паспортные параметры  установленного на подстанции  основного оборудования и характеристики питающей сети. Наиболее тяжёлыми аварийными режимами полупроводникового выпрямителя является короткое замыкание на шинах выпрямленного напряжения и пробой вентилей, что в итоге тоже приводит к короткому замыканию.

     При анализе  аварийных процессов обычно принимаются  следующие допущения:

  • При расчетах токов к.з. вентили принимаются идеальными и падением напряжения в них принебригаем;
  • Все активные и индуктивные сопротивления линейны;
  • Трёхфазная питающая сеть имеет синусоидальное и симметричное напряжение;
  • Намагничивающий ток трансформатора не учитывается;
  • Авария в преобразователе возникает при установившемся режиме питающей сети;
  • Активным сопротивлением питающей сети принебригаем;
  • Индуктивность в цепи выпрямленного тока равна бесконечности.

    Развитие аварии  в выпрямителе при указанных  допущениях определяется параметрами  цепи переменного тока приведёнными к напряжению вторичной обмотки трансформатора выпрямительного агрегата.

    При заданной  мощности короткого замыкания  в питающей сети индуктивное  сопротивление от источника до  места подключения подстанции  определяется по формуле

 

 

где  КТ1 коэффициент трансформации понизительного трансформатора;

КТ2 коэффициент трансформации трансформатора выпрямителя;

Uс – линейное напряжение питающей сети, кВ;

Sкз – мощность короткого замыкания, кВА.

 

Найдем коэффициенты трансформации  по следующим формулам

 

Тогда

 

Индуктивное сопротивление  фазы понизительного трансформатора, приведенное к напряжению вторичной обмотки, трансформатора выпрямительного агрегата, найдётся по выражению:

 

 

где      UK1% - напряжение короткого замыкания понизительного трансформатора, %;

           UФ – напряжение фазы вторичной обмотки понизительного трансформатора, кВ;

           ST1 – номинальная мощность понизительного трансформатора, кВА.

 

 

Индуктивное сопротивление фазы трансформатора выпрямителя, приведенное к напряжению вторичной обмотки:

 

 

где      UК2% - напряжение короткого замыкания трансформатора выпрямителя, %;

           U - напряжение фазы вторичной обмотки трансформатора выпрямителя, кВ;

           SТ2 - номинальная мощность трансформатора выпрямителя, кВА.

 

 

По данным выражений (1), (2), (3) находится  индуктивное сопротивление в цепи переменного тока преобразователя:

 

где      N1 - количество понизительных трансформаторов на подстанции;

     N2 - количество трансформаторов выпрямительных агрегатов.

 

Активное сопротивление  в цепи переменного тока преобразователя  определяется по выражению:

 

где       R’a1   - активное сопротивление фазы понизительного  трансформатора, приведенное

                        к напряжению вторичной обмотки трансформатора выпрямителя, Ом;

            R’a2 - то же для трансформатора выпрямителя, Ом.

Значение R’a1 определяется по выражению:

 

где  DPK1- мощность потерь из опыта короткого замыкания понижающего трансформатора, кВт;

              UФ  - напряжение фазы вторичной обмотки понизительного трансформатора, кВ;

            SТ1 - номинальная мощность понизительного трансформатора, кВА;

            КТ2 - коэффициент трансформации трансформатора выпрямителя.

 

Значение R’a2 определяется по аналогичной формуле:

 

где    DPK2- мощность потерь из опыта короткого замыкания трансформатора выпрямителя, кВт.

 

Тогда по выражению (5):

 

 

 

 

      3.2. Короткое замыкание на шинах выпрямленного напряжения.

Для расчёта принимается  наиболее тяжёлый режим развития аварии. Под нагрузкой находятся все трансформаторы и выпрямители. Короткое замыкание (рис. 5) происходит при работе выпрямителя с углом регулирования a=0 , когда ток к.з. достигает максимальных значений. В курсовой работе предполагается, что с возникновением к.з. система управления блокируется и управляющие импульсы на тиристоры не поступают, начиная с очередной по времени коммутации. Такой ток к.з. можно рассматривать как ударный и если его значение, приходящееся на один тиристор, окажется меньше паспортного ударного тока тиристора, то он при заданном к.з. проходит по ударной токовой и термической нагрузке. Поскольку в курсовой работе заданы мощные высоковольтные выпрямители, то в них для защиты от токов к.з. плавкие предохранители не предусматриваются и по защитному показателю тиристоры в расчетах не проверяются.

Среднее значение тока к.з. на шинах выпрямленного напряжения соответственно определится :

 

 

Максимальное  значение тока к.з. учитывается ударным коэффициентом Кt:

 

где Кt - переходный коэффициент от среднего к максимальному значению, определяется по графику в виде зависимости Кt =¦(Ra/Xa )

Определяя по графику значение Кt, получаем: Кt =2,2, при Ra/Xa=0,01915/0,25=0,076.

 

 

Максимальное значение тока тиристорного плеча включенного по схеме с уравнительным реактором составляет:

 

где  NB - количество находящихся в работе выпрямителей.

 

При включении в вентильном плече "а" параллельных тиристоров максимальный ударный ток короткого  замыкания, проходящий через один тиристор, будет равен:

 

где       КН - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения тока по тиристорам,

                 КН  = 0,9.

Паспортный ударный неповторяющийся  ток тиристора, должен быть больше тока, определённого по выражению (11). Предварительно выбрав тиристор из условия, что расчетный параметр "а" в плече должен быть близким очередному большему целому числу, подбором найдём (с последующим округлением).

 

где       IT уд. ласп. - паспортный ударный неповторяющийся ток через открытый тиристор, А.

Выбираем тип тиристора Т-630. IT уд. пасп=14,3 кА.

 

Принимаем а=2, тогда

 

 

3.3.Короткое замыкание при пробое тиристорного плеча.

При пробое одного из тиристорных плеч выпрямителя (рис. 6) возникает внутреннее короткое замыкание, вызывающее динамическую перегрузку оставшихся в работе тиристорных плеч. К повреждению тиристоров наиболее часто приводит резкий скачок обратного напряжения в конце периода коммутации. Авария (пробой) в момент окончания коммутации является наиболее тяжёлой по амплитуде тока к.з., длительности и тепловому воздействию.

Информация о работе Выбор вентилей управляемого выпрямителя