Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2012 в 23:34, курсовая работа
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.
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
ГОУ ВПО
ДВГУПС
Кафедра «Электроснабжение
транспорта»
КУРСОВАЯ РАБОТА
на тему «Выбор вентилей управляемого выпрямителя».
КР 190401.65
Выполнила: Назаров А.В
Проверил: Клочков М. И.
г.Хабаровск
2010г
Содержание:
1.Объём курсовой работы.......
2.Исходные данные.............
3.Расчёт аварийных режимов управляемого выпрямителя..............5
3.1.Подготовка исходных
3.2.Короткое замыкание на
3.3.Короткое замыкание при
3.4.Проверка тиристоров по
4.Определение последовательно
включённых тиристоров.........
5.Определение общего
6.Определение параметров
7.Графическая часть ..............................
8.Индивидуальное задание………………
9. Список литературы…………………………………
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
5. Определить количество
последовательно соединенных
6. Рассчитать общее количество тиристоров в выпрямителях.
7. Определить параметры
резисторов и конденсаторов,
8. Построить временную
диаграмму очередности подачи
управляющих импульсов на
9. Построить временную диаграмму открытых состояний тиристорных плеч при и .
10. Вычертить в масштабе
временную диаграмму
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.
1.1. Параметры короткого замыкания на первичных шинах подстанции:
Напряжение короткого
замыкания
Мощность короткого замыкания
1.2. Параметры понизительного
трансформатора:
Мощность
Напряжение
Напряжение короткого
замыкания (к.з.)
Мощность короткого замыкания
Мощность холостого хода
Количество трансформаторов
1.3. Колебания напряжения
питающей цепи
1.4. Схема выпрямителя с уравнительным реактором
1.5. Количество выпрямителей
1.6. Параметры выпрямителя:
Мощность
Номинальный ток
1.7. Выпрямленное напряжение
1.8. Параметры преобразовательного трансформатора:
Мощность
Первичное напряжение
Напряжение короткого
замыкания (к.з.)
Мощность короткого замыкания
Мощность холостого хода
Количество
1.9. Отношение величины коммутационного
(повторяющегося) перенапряжения к максимальному
обратному
1.10. Отношение амплитуды
неповторяющегося
1.11. Охлаждение тиристоров воздушное
1.12. Коэффициент перегрузки
Температура охлаждающего воздуха Та = 34◦С;
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
Развитие аварии
в выпрямителе при указанных
допущениях определяется
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, %;
U2Ф - 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
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.