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GVA系列硅整流装置广泛地应用于一次变电所,作为蓄电池的浮充电电源和充电电源,其原理接线图见图1。这种硅整流装置的优点是调节电压、电流比较方便。但现有结构的GVA系列整流装置的主要缺点是当直流系统接地时,会造成硅整流元件的损坏, 变电所所用变压器二次侧中性点是直接接地的,而变电所在运行中,不可避免地会出现直流系统接地。这时,从所用变压器二次例接地的中性点上串过来的短路电流会烧坏硅整流元件。当直流( )极接地时,A、B、C三个硅整流元件会被烧坏;当直流 相似文献
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《低压电器》1975,(5)
我所低压电器直流试验室原采用两台整流变压器降压再用水银整流器整流的供电方案。由于水银整流器存在着维修困难;耗费大量水、电、人力;试验效率低;危害工作人员身体健康等缺点,我们从1971年开始用大功率硅整流器取代水银整流器的研究工作。硅整流元件的弱点之一是承受反向过电压的能力比较差,而直流通断能力试验用的电源又不允许直接并联容量较大的阻容装置以吸收过电压(这样做会减轻对被试品的考核),因此为了保证硅整流元件在这种特殊运行状态下能安全可靠地工作,就必须摸索现有电源系统在交流侧和直流侧操作时所引起的过电压和寻求抑制这些过电压的方法,为硅整流装置的设计提供必要的依据。 相似文献
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0引言 在大功率硅整流装置中,因为硅元件电流额定不能满足要求而常常将几个元件并联使用.硅元件并联就带来了同一并联支路上的元件电流分配不佳的均流问题,有的过载,有碍于元件的安全和整流装置输出能力的提高.因此,均流调整是硅整流装置维护工作中的重点,也是最容易出现问题的工作.笔者在长期的硅整流装置维护工作中发现均流调整最容易出现以下几个常见的误区: 相似文献
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在发电厂和变电站中,对控制、信号、保护、自动装置和事故照明等的用电,要求有可靠的直流电源,并在最严重的事故情况下保证用电设备可靠工作。直流电源目前有蓄电池直流系统、电容器储能直流系统和复式整流直流系统。35kV以下的小容量变电站可采用电容器储能直流系统,工作原理是,系统正常时由硅整流装置供电,系统故障时由电容器向保护装置和开关跳闸线圈供电。 相似文献
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电解食盐水制造烧碱、氯气,和提炼铝、铜等有色金属所使用的直流电源设备已有很长的历史,曾经采用各种方法来提高效率,节约能源。国际上,1955年以后硅整流元件迅速地实用化,代替了当时繁盛的水银整流器。一进入60年代,晶闸管开始向这个领域渗透,踏实地进行了革新。电力半导体整流装置的发展,极大地促进了电化学工艺装备的技术改造过程。电流通过整流元件的电压损耗,过去常用的水银整流器大约是23伏,现在的硅元件仅1.4伏上下,晶闸管也不过2伏上下。这就使得整流装置的电能变换效率能够达到 相似文献
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过去,我国生产的硅整流元件额定电流较小,一般不超过200A。因此,整流器的每一个桥臂需要并联十几个甚至更多的硅元件,以致均流度不高,危及整流器的安全运行。随着科学技术的进步,工艺制造水平的提高,大功率、大电流平板式硅元件问世,较好地解决了整流器均流度偏低的问题,而且使整流效率,输出电流大幅度提高。然而,由于对大功率硅整流元件的运行、维护了解不深,加之经验不足,大功率硅整流元件发生沿面闪络,造成被迫停车的故障时有发 相似文献
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简要地介绍了目前220KV变电所设计中普遍采用的直流系统的接线方案及直流系统中采用的设备,并将可控硅整流与高频开关整流装置作比较,探讨高频开关电源在直流系统的应用。 相似文献
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变电站高频开关整流模块热备份的实现与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
由于高频开关整流模块体积小重量轻、效率高噪声低等优点,广泛应用于变电站直流系统充电装置。充电装置通过多个整流模块并联,为蓄电池充电以及直流负载供电。正常运行时,由于充电装置负载率低,无法使各整流模块运行在较高的效率区间。本文分析数字高频开关电源整流模块的原理和结构,针对PLC控制的直流系统,提出了一种整流模块热备份方式。该方式下PLC控制系统实时监测各整流模块状态,根据负荷情况起停模块数。在保证直流系统供电安全可靠前提下可以提高充电装置效率,延长模块使用寿命。现场实际应用表明,该整流模块热备份方式实现了预期目标。 相似文献
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一、主要结构参数的设计 (一)硅整流元件的参数要求 500A 3000V级硅整流元件,除了应用于一般的大容量整流设备以外,还用在特大容量的低压电器设备试验装置上,元件的参数要求为: 额定正向平均电流 I_F 500A 反向不重复峰值电压 V_(RSM) 3000~4000V 反向重复峰值电压 V_(RRM) 2400~3200V 相似文献