整流桥

  • 三相不可控整流桥的故障检测
    。而本文通过对整流桥的故障分析总结,通过仿真分析提出了基于硬件的判断方法[3]。1 基于Simulink 的整流电路故障分析1.1 三相不可控整流电路的主电路三相不可控整流电路主要元件是6 个大功率二极管,6 个二极管组成桥式电路。图1 为三相不可控整流电路的主电路,负载为电阻负载。电路所涉及的各部分元件介绍如下:Vs1、Vs2、Vs3 为三相电压,相角差为120°;D1、D2、D3、D4、D5、D6 为6 个二极管;R为负载。MATLAB 软件中的Sim

    装备制造技术 2023年5期2023-07-26

  • 励磁整流柜可控硅故障模拟及分析
    路。当三相全控整流桥发生故障时,除了可能导致励磁电压的下降以外,还会造成励磁变压器的不对称或缺相运行,同时还可能产生直流磁化导致其他可控硅的过载等问题。已有不少文献对励磁系统整流柜可控硅故障进行了分析,例如文献[1]对某调相机机组整流柜故障进行了分析;文献[2]对不同情况下的可控硅故障进行了分析,但是缺少励磁变压器低压侧的电流波形分析;文献[3]通过人工神经网络算法对励磁系统故障,包括功率柜故障,进行了分析和改进;文献[4]设计了一套励磁系统控制及整流回路

    四川电力技术 2022年6期2023-01-31

  • 发电机励磁功率柜风机停运分析及回路改进
    励磁系统可控硅整流桥采用四桥并联运行方式,共同提供主励磁机励磁电源。每套励磁系统配置2台功率整流柜,每台整流柜配置2个完全独立的整流桥,采用铝散热器、配风机冷却,同时具备温显测温功能,实时监测柜内温度,确保可控硅整流柜风温维持在正常工作范围内。如果功率柜发生故障,励磁调节器报“硅柜限制”,并执行限制程序,软件逻辑如图1所示。当任意1个整流桥退出运行后,剩余支路仍能满足发电机所有运行工况要求(包括强励);当退出2个整流桥后,仍能够保证1.1倍额定出力。图1

    电力安全技术 2022年7期2022-09-27

  • 10kW全固态数字调幅中波广播发射机电源供电系统原理简介
    6.8V 通过整流桥整流和电容滤波,产生±8V 的直流电压。同样,交流17.6V 通过整流桥整流和电容滤波,产生±22V的电压。±8V、±22V 四路直流电全部送到电源分配板,再由电源分配板供全机各相关电路板,由各板内三端稳压器稳压至±5V、±15V 供各电路板使用。低压变压器次级的另一组线包输出交流24V,经过整流滤波输出+60V 直流电压,送到驱动合成母板上,经过大电阻调节后为预推动板供电。+60V 直流电压经过电容分压取出+30V直流电压,第1 路送

    数字传媒研究 2022年5期2022-09-01

  • 一种城市轨道交通牵引供电整流装置及其环流抑制方案
    流器也与二极管整流桥直接并联。多个并联PWM整流器采用特定角度载波移相调制算法,可成功抑制PWM整流器与二极管整流桥之间的环流问题,确保PWM整流器工作时二极管桥的安全;同时在直流接触网发生短路时,二极管桥提供短路电流,从而确保PWM整流器IGBT器件的安全。1 PWM整流器与二极管整流桥并联环流抑制一般方法PWM整流器与二极管整流桥并联运行时,抑制流经二极管环流的方法一般有3种。第一种抑制方案如图1所示,其不需要隔离变压器,但滤波电抗器是必不可少的,且需

    控制与信息技术 2022年2期2022-05-24

  • 高温条件下降低变频机主板温升的研究与分析
    通常根据主板上整流桥、IGBT、IPM模块等元器件的温升限值在程序上设置温度保护点,一旦检测到主板温升达到限定值,程序自动控制压缩机降低运行频率以降低主板及其元器件的温升。但是在室外高温环境下,如果压缩机频率降低幅度较大,势必影响空调器实际使用的舒适性,降低变频机的使用体验和产品品质。故有必要对室外高温条件下如何降低主板的温升进行研究和分析,在确保主板可靠性的前提下,满足消费者对空调器的舒适性的要求。本文对影响元器件温升的因素进行分析,从发热和散热两个角度

    家电科技 2022年2期2022-04-14

  • 12 脉波大功率相控整流电路仿真实验教学设计
    相同的三相桥式整流桥组(即6脉波整流电路)以及电阻R和电感L构成的负载构成. 为了方便分析,对两个三相桥式整流桥组作以标记,分别记为桥组1和桥组2,桥组1和桥组2在直流侧并联连接,电网电压经过变压器二次绕组(二次侧两个绕组分别采用Y星形和△三角形连接)生成两组大小相等、相位相差30°的交流电压,再分别由桥组1和桥组2进行整流后产生两组相位差30°的脉动直流电压ud1和ud2,ud1和ud2叠加后最终在直流侧生成直流电压ud,因为ud在每个周期内脉动12次,

    渤海大学学报(自然科学版) 2021年3期2021-12-27

  • RVR PJ3000MC调频发射机风扇供电技术改造
    散热风扇供电的整流桥堆KBPC3510损坏。一旦出现该故障,发射机所有风扇均停止转动,10分钟之后降一半发射功率,15分钟左右发射机保护关机,此时查看功放温度高达65℃左右。该故障发生毫无征兆,常常发生于开机瞬间,一旦发生该故障至少需要半个小时更换整流桥堆,如果主备机同时出现此故障将会对广播电视安全播出造成严重影响。本文结合风扇供电原理对产生此故障的原因进行分析和总结,提供了一种解决此故障的改造方法,供同行参考。一、RVR PJ3000MC风扇供电原理RV

    视听 2021年8期2021-08-12

  • 分布电容对信号类SPD残压影响的分析
    为三种。第一种整流桥结构的SPD工作原理是:雷电流经过网络接口传入时,气体放电管作为第一级SPD将雷电流大部分能量泄放入地,剩余一部分雷电流通过线路流经第二级上的TVS管,TVS管主要起到线间箝位的作用;但由于气体放电管的响应时间大于TVS管,这往往导致气体放电管与TVS管的级间配合产生问题,气体放电管来不及响应,大电流没有通过气体放电管直接通过TVS管,造成器件损坏。因此需要在气体放电管与TVS管之间连接上一个电阻,电阻的作用可以提升施加在气体放电管两端

    陕西气象 2021年4期2021-07-09

  • 双星形联结发电机供电的24脉波变流器及其控制
    设计和变压器与整流桥配对上有一定的设计难度,需要充分利用发电机双星形联结绕组的特殊性。1.1 双Y发电机本设计所采用的双Y发电机容量为300 MVA,频率范围为70~110 Hz,输出形式为双Y绕组互错30º[2],工作方式为脉冲供电。发电机组的主要工作原理如下:以相对较小功率在较长的时间内从电网吸收能量并将整个机组轴系逐渐地加速到额定转速,把电能转换成机械能储存在机组轴系中;当需向负载供电时,发电机以数十倍的功率放电,将储存在机组轴系中的机械能被转换成电

    控制与信息技术 2021年1期2021-03-22

  • 电动汽车无线充电系统原边和副边整流桥的无源控制
    补偿电路后再经整流桥变为直流电,供给负载。文献[13]中研究了基于多发射线圈的动态无线电能传输系统的原边检测方法,文献[14]中提出了一种控制副边DC-DC电路的无源控制方法,文献[15]中研究了基于原边信息估计副边、再进行移相控制的控制策略。以上研究分别从原边和副边角度对动态无线电能传输系统进行了分析和控制,具有一定的应用价值,但对原边和副边整流部分则关注较少,一般是从原边直流电源开始分析,同时将副边整流桥和负载电路看作纯负载,并忽略功率因数校正电路。事

    华南理工大学学报(自然科学版) 2020年10期2020-12-04

  • 基于BP神经网络的静止变频器故障诊断方法
    变频器的网桥为整流桥,其输出经平波电抗器平波后形成稳定的直流输出;机桥为逆变桥,它按照电机定子电压频率将直流电变换成频率逐渐升高的变频电流,并输出到电机[2]。SFC 包含大量晶闸管,而晶闸管属于易损器件[3]。晶闸管的故障直接导致SFC 不能正常工作[4]。 SFC网桥和机桥各存在6 只晶闸管,所以一旦发生故障,很难精准确定故障晶闸管[5]。目前,国内外对SFC 的研究多处于控制层面,对于如何快速诊断静止变频器的故障尚缺乏研究[6]。导致SFC 故障的可

    自动化与仪表 2020年10期2020-11-03

  • 50D钻机电控系统及顶驱常见故障分析
    机;励磁故障;整流桥;IGBT1    设备情况概述土耳其50D钻机于2001年投产,在国内使用3年,2004年进入埃及市场,在埃及市场辗转9年后,于2012年进入土耳其市场,一直使用至今。其中,埃及市场的环境最为恶劣,全境干燥少雨,大部地区属热带沙漠气候,炎热干燥,气温高达50 ℃,每年4月至5月间常有沙尘暴,这些都对钻井设备的质量和设备的维护提出了严峻考验。现根据我队钻井设备的使用情况,对现场出现的问题及解决方法进行分类分析,以此作为今后设备维护和配套

    机电信息 2020年15期2020-06-29

  • 汽车发电机用整流桥失效模式研究
    了更高的要求。整流桥是车用发电机的重要核心部件之一,是给整体汽车工程中的电气化、智能化设备提供直流电的来源。在汽车整体功能中发电机用整流桥的功能直接影响用户对于汽车整体的使用感受,发电机用整流桥的安全问题是整体汽车验收是否合格的重要前提之一,整流桥出现功能失效不但影响发电机是否能输出符合要求的直流电,而且直接影响到顾客使用电器的感受和驾驶安全。所以,针对汽车发电机用整流桥失效模式进行分析研究,是进行汽车工程品质功能展开的必要前提,也是控制汽车电控系统安全输

    汽车电器 2020年5期2020-06-04

  • TSD-50DAM全固态中波数字调幅广播发射机低压电源分析及改进思路
    理图。图5 硅整流桥原理图从图中可以看出,硅整流桥的实质就是四个二极管的组合。在这起事故中,整流桥1 脚和整流桥3 脚被击穿,呈短路状态。结合图1可以看出,1脚与3脚短路之后,2 脚电流直接通过4脚,次级7VAC 线包处于短路状态。如图6 所示,该事故造成这部发射机的低压变压器烧毁,图中可以看出黑色线中心抽头0 端高温烧焦,黄色线7VAC 轻微变形,究其原因可能是中心抽头线径要比黄色线细的缘故。该发射机的缺陷就在于低压变压器次级没有任何保护,遇到这样的情况

    数字传媒研究 2020年4期2020-05-22

  • UNITROL5000 冷却系统故障引起的机组跳闸原因分析
    ure 43 整流桥故障Conv.fail level 1 197 整流桥失灵1 段Conv.fail level 2 198 整流桥失灵2 段Cooling Trip 190 整流桥因冷却系统失效退出Converter blocked 196 整流桥被闭锁Cooling Alarm 189 整流桥冷却系统报警Converter 1 161 整流桥12 整流柜冷却系统概况2.1 冷却系统电源有2 路:自用电源和厂用电源。自用电源作为整流柜风机主电源,取自励

    科学技术创新 2020年6期2020-04-18

  • 汽车用交流发电机72槽整流桥
    运转发电,通过整流桥将交流电转化为直流电给全车电器设备和蓄电池供电[1],一旦整流桥功能出现异常,会直接影响发电机发电量及发电效率,导致全车的电量不足,使车上用电设备无法正常工作及蓄电池馈电。现有的车用交流发电机整流桥包括正极散热片、负极散热片 (发电机端盖)、正负极二极管、电路板、螺栓、绝缘垫、螺钉。其存在如下问题:①通常正负极散热板上各设有3只二极管,只能对低功率的发电机提供稳定的持续输出,但对于高功率的发电机来说,会发生输出不稳定的现象,导致发电机异

    汽车电器 2020年3期2020-04-07

  • 浅谈发电机励磁系统故障处理与防范对策
    变压器、可控硅整流桥、自动励磁调节器及起励装置、转子过电压保护与灭磁装置组成;励磁变压器的电源来自发电机机端;汽机发电机采用另一公司的自并励励磁系统。1 事件经过×年×月×日1#联合机组启动,5:05,燃机发电机并网运行,励磁调节器运行方式为远方/自动运行模式,即发电机端电压调节方式;7:10,汽机发电机并网运行。1#联合机组逐加负荷。9:55,机组负荷带至260MW(燃机169MW,汽机91MW),1#燃机励磁系统故障造成发电机保护装置A、B 柜保护出口

    中国设备工程 2019年18期2019-10-11

  • 哈广DAM发射机常见故障及检修注意事项
    ;电压驻波比;整流桥中图分类号:TN83 文献标识码A 文章编号1674-6708(2019)238-0080-02哈广中波DAM发射机是中波发射台站较多应用的一种发射机类型。河北广电台717发射台从第一台哈广DAM发射机至今,已使用哈广的DAM机10多年之久,现共有哈广50KW、25KW、10KWDAM发射机共10台。虽然机型一直在更新,但原理相同,机器使用中常见的故障处理具有很大的可参考性。据统计,河北广电台717发射台在2018年度,哈广DAM发射机

    科技传播 2019年14期2019-09-16

  • 大功率线性电源的故障维护
    性电源;空开;整流桥;调整管电源供电系统在发射机中占重要的部分,供电系统出现问题发射机就不能正常运行,更严重的话会造成停播事故的发生。我机房调频发射机的直流电源应用中有采用开关电源供电,它最大优点是效率高、体积小,但功率比较大的开关电源在实际应用过程中常遇到易损坏、维修难度大等情况。还有一种就是研达研发的大功率容量的线性电源,应用中工作稳定,电路简单,维护方便。我机房107.5MHZ 主机(吉兆)、107.5MHZ 备机(海纳)、98.3MHZ 主机(北广

    卫星电视与宽带多媒体 2019年20期2019-09-10

  • 整流电路EMC试验可靠性研究与应用
    动板所用A厂家整流桥短路失效的问题,本文从整流桥失效机理、器件参数对比、电路设计差异、模拟验证复现等方面进行分析,找出导致驱动板EMC浪涌冲击试验失效的原因。关键词:EMC;整流桥;电容;充放电;静电;电路设计中图分类号:TG433 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)02-0041-03Research and Application of Reliability Test of Rectifier Circuit

    河南科技 2019年2期2019-09-10

  • 整流桥在730E上的应用与故障分析
    频繁,尤其是主整流桥一旦出现故障就会导致设备切断牵引无法运行,直接影响设备可开动率和降低生产作业量。在文中,梳理了日常处理的730E电动轮主整流桥故障,并做了一个系统的分析和总结,对日后类似故障的处理提供一个参考,节约维修时间,保证设备出动率。2 730E电动轮汽车的电驱动系统概述现役主力车型之一的730E电动轮汽车是由小松公司生产的配有康明斯K2000E发动机的交直制传动方式的电动轮汽车,该电驱动系统主要由1台三绕组交流主发电机GTA-22H、主整流桥

    铜业工程 2019年2期2019-05-23

  • 大型水电站励磁系统功率柜典型故障分析及改进
    晶闸管三相全控整流桥、阻容吸收装置以及冷却系统组成。功率柜故障主要是指其完全失去或部分失去整流功能,阻容吸收故障和冷却系统故障最终都会反映在整流桥晶闸管故障上[1]。功率柜三相全控整流桥工作原理见图1。图1 三相全控整流桥Fig.1 Three phase fully controlled rectifier bridge如图1所示,正常触发是按1、2;3、2;3、4;5、4;5、6;1、6顺序导通。一个周期360L°,每个阶段导通60L°,共分6个阶段[

    水电与抽水蓄能 2018年5期2018-11-06

  • 空调整流桥的工作可靠性研究
    要:针对家电用整流桥在生产过程及用户使用一段时间后出现短路失效的问题,本文从整流桥失效机理、器件选型设计、结构工艺设计、生产过程管控、检测方式可靠性等方面进行分析。通过对器件的EOS模拟、X光解析、开封观察、空调整机波形测试、不良现象复现等手段,找出整流桥晶圆本身存在的缺陷,并从器件本身质量提升着手,结合检测方式的创新与完善,对整流桥可靠性进行全面系统的提升。关键词:整流桥;EOS;晶圆缺陷;高温反偏中图分类号:TM461文献标识码:A文章编号:1003-

    河南科技 2018年32期2018-10-14

  • 基于副边半控整流的超级电容无线充电系统研究
    套基于副边半控整流桥的恒流充电系统,通过PI算法调节半控整流桥的移相角度,控制充电电流。2 电路结构与理论分析2.1 电路结构分析如图1所示,本文提出的无线充电系统主要包括直流源,全桥逆变器(由四个MOSFET管S1~S4构成),磁耦合机构(由发射线圈L1,内阻为R1和接收线圈L2,内阻为R2构成),串串补偿结构(由原边补偿电容C1和副边补偿电容C2),半控整流桥(由两个MOSFET管Q1和Q2以及两个二极管D1和D2构成),容性滤波(由薄膜电容Co构成)

    电气传动自动化 2018年5期2018-08-23

  • 基于Dymola及Modelica语言的带均衡电抗器的12脉波变压整流器的建模与仿真
    模型可以使两组整流桥负载达到均衡,正确反映出均衡电抗器在系统中的作用,并且体现出12脉波整流的优越性。关键词:均衡电抗器;12脉波整流;变压整流器;Dymola;ModelicaModeling and Simulation of 12-pulse transformation rectifier with equilibrium reactor Based on Dymola and Modelica language(1.China COMAC Sha

    科学与财富 2018年18期2018-08-09

  • UNITROL 5000励磁系统常见问题分析
    性能好、可控硅整流桥智能化均流、低残压快速起励等特点,但其在使用过程中也出现了一些问题,比如电源故障、通信失败等,这些故障影响了机组的安全稳定运行。1 电源故障1.1 事件经过某发电厂#2机组检修结束启机并网后励磁系统报出5条告警:(1)“089 Aux.AC fail141”(交流电源故障);(2)“094 Start-up blkd extern 146”(外部闭锁起励);(3)“115 Cooling Alarm 189”(整流桥冷却系统报警);(4

    机电信息 2018年18期2018-06-28

  • 集成触发器控制的三相整流电路闭环系统设计
    闭环控制时,将整流桥与集成移相触发看作一个环节。在应用线性控制理论对系统进行控制时,首先要求出此环节的传递函数。由于桥式整流与其移相触发是非线性的,为了简化其控制系统的设计,往往在一定的工作范围内对其进行线性近似,这样也可以得到很好的控制效果。对于感性比较小的负载或纯电阻性负载,移相触发器的输入电压Vc与整流桥的输出平均电压Ud的关系为可以概括为以下分段函数形式(1)式中:Ud为整流桥输出电压的平均值,V;U2为三相交流电源输入电压的有效值,V。Ud=f(

    综合智慧能源 2018年4期2018-06-08

  • 发电机组可控硅整流桥故障的分析及处理
    个全控式可控硅整流桥。为防止可控硅发生故障,考虑其在过热、过电压、过电流等情况下的承受能力,整流装置设有冷却风机、硒式熔断器、交流电压浪涌吸收回路、直流过电压保护回路、温度热继电器,且采用冗余设计,一个桥运行、另一桥备用。如果在运行状态的整流桥出现故障,将发出一个报警信号,同时备用整流桥将自动起动,故障整流桥闭锁。如果2个整流桥都出现故障,励磁装置将跳闸。1 故障现象2015-11-20T12:27,中控室监控系统画面出现“[F06.06]3号机励磁报警”

    电力安全技术 2018年2期2018-04-13

  • 小浪底4号机励磁系统故障原因分析与启示
    机励磁系统一套整流桥中可控硅元件V1损坏,并被省调记为非计划停运。3 原因分析3.1 现象初步分析“励磁系统直流侧短路”信号和“一套整流桥不导通”信号都是由励磁系统DSTS102板判断并触发的。DSTS102板是一块脉冲触发板,用于触发晶闸管启动整流回路。DSTS102板接收由阳极侧CT测量的转子电流值,并检测其中存在何种交流分量。当直流侧出现短路时,转子电流中会出现与转子电压同频率的300 Hz的交流分量。DSTS102板检测到此交流分量,向励磁系统PL

    水电站机电技术 2018年2期2018-03-28

  • 基于Matlab的变频器开路故障诊断方法*
    闸管构成不可控整流桥; 6只晶体管IGBT构成可控全桥逆变电路.图 1 变频器基本组成与工作原理框图Fig.1 Diagram of the basic unit and working principle for converter为简化变频器的故障分析,先分为整流桥与逆变电路两部分来解析其工作状态及对应开路故障问题.1.1 整流桥电路开路故障模式不可控整流桥在正常工作状态下, 任意时刻输出电压为三相相电压中的最大值与最小值之差, 根据该原理, 把每个工

    测试技术学报 2018年1期2018-01-30

  • 基于电压波形分析的三相不控整流装置故障诊断
    类,实现了三相整流桥的故障诊断[6]。周海峰等将主元分析和支持向量机向结合提出一种三相整流装置的故障诊断方法[7]。田质广等利用小波包提取整流装置直流输出电压在全频带能量特征值,并以此构造故障模式向量用神经网络实现三相整流装置的故障分类和定位[8]。M. Rahiminejad等将三相不可控整流桥输出直流电压脉动和相电流相结合,提出一种整流二极管开路故障诊断方法[9]。由于直流侧输出电压诊断信息有限,这些故障诊断方法都只能实现故障模式分类,无法对发生故障的

    船电技术 2017年10期2017-10-24

  • 三相相控整流桥负载的数字化实现方法
    00)三相相控整流桥负载的数字化实现方法宋鹏先1,张郁颀2,唐庆华1(1.国网天津市电力公司电力科学研究院,天津 300380;2.国家电网公司客户服务中心,天津 300000)针对典型非线性负载三相相控整流桥的模拟,提出一种数字化实现方法。首先详细分析了三相相控整流桥的工作特性,提出在晶闸管不同触发角情况下的负载指令电流生成算法。该方法的提出,增加了现有电力电子负载所能模拟的负载类型。求解得到的三相相控整流桥的输入电流,作为负载模拟变换器电流环的参考电流

    电气传动 2017年2期2017-03-03

  • 发电机励磁回路一点接地故障分析
    转子内部接地和整流桥交流侧接地时的整流桥正、负对地电压,研究其规律。1.1 转子内部接地图1是转子内部接地时等效电路图。图1 转子内部接地时等效电路图图1中,R1、R2分别为接地点至转子正、负极之间的电阻值,R为转子接地电阻值,设转子电压为U,正对地电压为U+,负对地电压为U-。由于转子是一点接地,励磁回路与地之间未形成回路,R上无电位差,则U+为转子电流在R1上形成的电压,U-为转子电流在 R2上形成的电压,U+和 U-满足以下关系式式中,U+和U-均为

    电气技术 2016年12期2016-12-15

  • 输入侧断相对自耦型12脉波整流器的影响高蕾
    验结果表明,两整流桥输出电压的瞬时差是形成12脉波整流的关键;断相时,12脉波整流器等效为两个具有相同输入电压的单相全桥整流电路的并联,两整流桥输出电压瞬时差等于零,导致负载电压为2脉波,直流侧电能质量显著降低;所断相的输入电流等于零,整流器工作于严重的不对称状态。12脉波整流器;断相;三角形联结自耦变压器;平衡电抗器,电压瞬时值0 引 言由于具有谐波抑制能力强、系统结构简单等优点,多脉波整流技术在大功率整流系统中得到了广泛应用,如飞机电源系统、风力发电系

    电机与控制学报 2016年8期2016-08-30

  • 某电厂因UNITROL 5000励磁系统通信故障致机组跳闸事件分析
    线作为主控板与整流桥接口板的通信方式,总线上设备较多,易发生故障,本文重点分析这类故障,并提出防范措施。1 故障概况2015年2月6日,某电厂2号机组负荷300MW,23:31机组事故报警,负荷降至0,机组跳闸首出原因为“励磁系统故障跳闸”,就地检查励磁系统,励磁变压器和晶闸管整流装置无明显异常,励磁就地控制面板显示“ARCNETnodefail(ARCNET节点失灵)”、1号至4号整流桥被闭锁,整流桥丧失全部冗余,励磁系统退出运行,机组跳闸。2015年3

    广东电力 2016年7期2016-08-08

  • 一起水轮发电机励磁整流桥可控硅击穿事件原因剖析及处理
    水轮发电机励磁整流桥可控硅击穿事件原因剖析及处理锦屏水力发电厂 张冬生 文华宇 李旭明 杨 浩 廖 伟 侯华东本文对某水电厂水轮发电机励磁整流桥可控硅击穿异常事件经过、事件记录做了介绍,详细介绍了现场处置过程,对异常事件原因做了深入的剖析,就这起事件提出了整改防范措施,以期对其他水电厂有所帮助。励磁;整流桥;可控硅;击穿1.故障前运行方式1.1发变组系统2B、3FB、4FB、5B、6FB并网运行;1F检修,1B停电;2F、5F停机备用。1.2500kV系统

    电子世界 2016年18期2016-03-12

  • SFC逆变桥驱动电路设计
    零脉冲SRN为整流桥,SRM为逆变桥,L为平波电抗器。对U、V、W三相交流输入的整流采用常规晶闸管相控整流,即在特定的时刻给晶闸管触发脉冲使其导通,按交流电压源的频率重复这一过程,将交流电压变换为脉动的直流电压。整流触发脉冲产生电路包含3个部分:过零检测变压器、比较电路、5081可编程触发脉冲发生模块。过零检测变压器将整流侧输入三相电压降压到10V以下,产生6路正弦信号uuv、uuw、uvw、uvu、uwu、uwv,再经由 LM339组成的比较电路,按照正

    水电与抽水蓄能 2016年3期2016-01-18

  • 可控硅整流桥均流问题分析及现场处理方法
    103)可控硅整流桥均流问题分析及现场处理方法耿道波(华电国际十里泉发电厂,山东枣庄277103)分析了影响可控硅整流桥均流问题的复杂因素,结合工程经验,给出了解决均流问题的现场排查方法。现场实例证明,这些方法简便易行,可靠有效,能够有效解决现场均流问题,确保可控硅整流桥的长期安全稳定运行。可控硅;整流桥;均流;现场处理励磁系统中并列运行的可控硅整流柜需要有良好的均流系数,才能够保证整个系统的长期可靠运行。然而,实际工程中由于各种因素导致均流效果变差的情况

    中国设备工程 2015年12期2015-12-30

  • NRL-001型内生场肿瘤热疗系统故障维修2例
    主要由变压器及整流桥组成。变压器负责将220 V市电转换成15 V交流电,再经整流桥进行整流,输出12 V直流电压供各电动机使用,如图2所示。图2 电动机供电电路图由图2可见,供电电路的主要部件是变压器和整流桥。首先打开配电机柜,接通电源,用万用表检查变压器输入端有220 V电压,其输出端也有15 V交流电,说明变压器是好的。由此断定故障出在整流桥。继续用万用表检测整流桥,发现其输出端无电压输出,判定整流桥已损坏。关闭电源,将损坏的整流桥焊下,发现其背面已

    医疗卫生装备 2015年7期2015-12-23

  • 静止变频器(SFC)启动机组泵工况过程分析
    C)变频启动;整流桥;可控硅;控制流程1 引言湖北白莲河抽水蓄能电站位于黄冈市罗田县境内,电站装有4台300MW可逆式抽水蓄能机组,总装机容量1 200MW。设计年利用小时数为613~948 h,年发电量9.67亿kW·h,年抽水耗电量12.89 亿kW·h。以500 kV电压等级接入系统,在华中电网和湖北电网系统中发挥着调峰、填谷、调频、调相和事故备用等重要作用[1]。静止变频器(SFC)是大型抽水蓄能电站的重要电气组成部分,抽水蓄能电站的核心技术之一为

    水电站机电技术 2015年7期2015-07-28

  • “找麻烦”找回200万
    还是整流板上的整流桥出了问题,造成合闸回路故障。“为什么每次都是整流桥回路出问题?”“因为一个小小的整流桥故障把整块整流板都换掉有点可惜了……”三人边看电路边讨论。“开关柜本身有直流电源,为什么还弄这个整流板呢?”胡路东纳闷道。“整流板的作用是给合闸、分闸、储能回路提供直流电源。生产厂家为适应不同的用户,进行了统一设计。其实,对咱们这种有直流电源的开关柜来说,这个整流板作用不大。”朱辉解释道。“既然作用不大,咱们能不能将这个整流板甩开不用?”刘柏源建议。“

    河南电力 2015年11期2015-05-17

  • ITER极向场变流器电源短路故障分析
    前后短路、工作整流桥桥臂晶闸管与反组桥臂晶闸管误触发短路,下面分别对这几种短路情况进行介绍,给出PSCAD仿真波形,并用表给出故障类型。2.2 外部故障2.2.1 交流侧短路首先,交流侧短路分为一相短路、两相短路和三相短路,图3为三相短路示意图。图3 三相短路示意图然后,通过对主变压器和整流变压器的仿真可得出各种短路时暂态电流,其中整流变压器三相短路危害最为严重,仿真图形如图4。最后对整流变压器三相短路的仿真结果加以总结:整流变压器原边三相短路时原边短路电

    电源技术 2014年2期2014-07-05

  • 小型带不可控整流负载异步发电机自激电容确定
    机输出电能经过整流桥后转变为直流电,然后直流部分可以直接储存利用或者经过逆变转化为任意电压和频率要求的交流电,这样通过调节电机的转速或者无功补偿来实现电机的输出电压稳定成为唯一需要考虑的因素[1],避免了电机频率变化带来的负面影响,提高了异步发电机输出的电能品质。2 不可控整流桥交流侧和直流侧的电压电流关系2.1 整流直流侧电压平均值式中:Vm为交流侧相电压峰值。2.2 输出电压的有效值3 小型独立发电机和整流系统的电路模型图1 异步发电机与整流桥系统如图

    电气传动自动化 2014年1期2014-06-20

  • 励磁整流桥的改造分析
    98)1 励磁整流桥运行现状分析(1) 励磁整流桥温度控制完全依赖于水冷机组,一旦水冷机组出现故障,无法在短时间内恢复正常运行,励磁整流桥将被迫退出运行。某电厂水冷机组的制冷当量为45 kW,机组4台励磁整流桥的最大发热功率为64 kW(机组在额定负荷运行时发热功率为46 kW)。因此,增加制冷量的冗余度,提高励磁整流桥散热的稳定性是急需解决的问题。(2) 检查励磁整流桥发现,负压容易使励磁整流桥吸灰,是导致励磁整流桥散热不良的另一个原因。因此,解决励磁小

    电力安全技术 2014年5期2014-03-23

  • 重负荷切换下电力电子变压器的稳定性研究
    。文献[4]将整流桥和双主动桥(dual active bridge,DAB)作为两个独立单元分别进行控制,忽略了不同单元之间存在功率耦合,当负荷切换时,会出现较大的直流电压跌落。文献[5]提出在直流侧加装大电容,该方法在负荷切换时较好地抑制了直流侧电压波动,但缺点是降低了系统的动态响应并增大了系统的体积。文献[6]提出将背靠背系统的整流桥负载电流前馈,以此来抑制负荷切换时直流侧电压的波动,但对于重负荷切换工况,效果不理想。本文针对重负荷切换工况,提出在整

    电源学报 2014年6期2014-01-15

  • ABB UNITROL 6000自并励静止励磁系统研究
    00由三相全控整流桥组成整流功率单元。整流单元采用n-1冗余设计,即当一个整流桥故障退出时系统仍可满足包括强励在内的所有运行工况,当两个整流桥故障退出时可以满足系统在额定励磁电流的工况下长期连续运行。一般300MW和350MW机组配3个整流桥,600MW机组配5个整流桥。整流单元采用强迫风冷设计,每个整流屏配4个冷却风机,两个一组,两组风机互为备用。风机电源采用冗余电源设计,一路取自厂用电,另一路取自励磁变,确保整流单元冷却系统安全稳定运行。与UNITRO

    黑龙江工业学院学报(综合版) 2013年5期2013-11-29

  • 励磁调节器整流桥结构配置可靠性分析
    4)励磁调节器整流桥结构配置可靠性分析唐诚(中科华核电技术研究院有限公司,深圳 518124)针对不同冗余配置的励磁调节器,提出可能存在单臂短路时故障扩大的风险,通过短路电流计算、可控硅导通特性和快速熔断器特性分析,得出不同配置的励磁调节器发生该故障的几率。励磁系统;短路;整流桥;结构;可靠性1 概述及问题同步发电机励磁控制系统在合理分配无功功率、提高电力系统运行稳定性等方面起着十分重要的作用。励磁调节器作为励磁控制系统的控制核心,其工作稳定性和可靠性对同

    电气开关 2013年5期2013-04-27

  • 水电厂励磁系统整流桥切换故障分析
    整流设备SCR整流桥,运用可编程控制器(PLC)的励磁控制器、起励设备、灭磁设备以及监视控制保护电路等设备构成。为了提高系统的可靠性,采用冗余的方式设置了两套SCR整流桥,其中一套为主用,另一套为备用,同时针对这两套SCR整流桥设置了两套PLC励磁控制器,现场控制柜主要有功率柜(SCR整流桥)、励磁调节器柜、功率联络柜、起励及非线性灭磁设备柜、灭磁开关柜和极性转换开关柜等。其中的PLC励磁控制器主要由模拟量检测模块、模拟信号输入(AI)模块、开关量信号输入

    河南科技 2013年5期2013-04-10

  • 模糊参数自适应自整定的逆变电源系统研究
    非线性负载(整流桥负载)将整流桥负载加至逆变器输出端,并进行仿真实验。由SIMULINK仿真结果可看出,自适应自整定控制器带整流桥负载启动时间仅为2个周期左右如图5所示,几乎无超调;非线性负载输出电压的THD值仅为0.38%,远小于一般的要求如图6所示。图5 整流桥负载启动电压波形Fig.5 Bridge rectifier load to start the voltage waveform图6 整流桥负载输出电压THD值Fig.6 Bridge re

    电子设计工程 2012年19期2012-06-09

  • 移相变压器不对称对多脉波整流系统的影响
    差的三相电压对整流桥供电,使一个整流桥产生的谐波可以被其它整流桥产生的谐波所抵消,从而达到抑制输入电流谐波、提高功率因数的目的[21-23]。在实际应用中,由于制造误差和铁心结构的影响,移相变压器不可避免的存在一些不对称因素,如移相变压器各原边绕组匝数不等、各原边绕组漏感不等、各副边绕组匝数不等及各副边绕组漏感不等。这些不对称因素会使整流桥各开关管电压不均衡,增大损耗,导致整流器件失效;使平波电容电流纹波增大,导致绝缘应力升高,有可能发生绝缘击穿;导致输入

    电机与控制学报 2012年5期2012-01-25

  • 基于改进单周期控制无桥功率因数校正电路的分析
    法器控制策略,整流桥后的输入电压和输出电压低频反馈采样进入乘法器,将乘法器的输出作为电流环的参考信号,它们的幅值与输出电压有关,从而保证被控制的电感电流与输入电压波形一致.电感中的电流检测信号与参考电流经PWM调制单元,产生PWM信号,作为开关Q的驱动信号.Q导通,电感电流增加.当电感电流增加到等于参考电流时,Q截止.这时使二极管导通,电感释放能量,与电源同时给电容C充电和向负载供电.在工作过程中,升压电感中的电流实时采样和调节控制,使其能跟随整流后正弦半

    河北工业大学学报 2011年6期2011-09-17

  • UNITROL 5000励磁调节器在600MW汽轮发电机组上的应用
    联运行的可控硅整流桥智能均流、残压起励等。哈三电厂600MW汽轮发电机组采用机端自并励静止励磁系统,此UNITROL 5000励磁系统由两套完全独立的相同工控机通道构成两通道混合冗余冗错系统。每台工控机都包含自动通道和手动通道(COB)。两台工控机为互为备用的运行方式。同时还设有独立的手动通道(EGC)作为备用,工控机的自动、手动通道之间和工控机独立手动通道之间能自动跟踪且无扰动切换;手动通道还可以在做发电机空载、短路试验时使用。当发电机的励磁电压和电流不

    中国新技术新产品 2011年12期2011-05-24

  • 小浪底水电厂励磁系统双桥切换问题分析
    励磁系统可控硅整流桥的切换控制过程进行了分析,认为切换过程中继电器等元件动作不可靠是导致这些现象产生的原因。针对励磁系统双桥单向切换运行中存在设备利用率不高和系统可靠性降低的不足,提出了双向切换的改进思路和对策,并对故障复位条件提出了改进建议。小浪底水电厂;励磁系统;双桥切换1 小浪底水电厂励磁系统小浪底水电厂发电机组采用自并励励磁方式。励磁系统设备主要包括提供励磁电源的机端励磁变,整流设备可控硅整流桥,PLC励磁调节器,起励设备、灭磁设备以及监视控制保护

    大电机技术 2010年1期2010-09-21

  • 白溪水电站微机励磁系统的应用体会
    控制两组可控硅整流桥,两组整流桥并列运行。图2 流程控制示意图Fig.2 Sketch drawing of the flow control自并激微机励磁系统接线方式,如图3所示。图3 自并激励磁接线简图Fig.3 Connection of the self-excited excitation system以下根据南瑞、广科院三家微机励磁在白溪水电厂多年的投运情况,对各种励磁日常出现的缺陷和设计暴露出来的问题加以对比分析和探讨。2.1 励磁调节器电源

    大坝与安全 2010年3期2010-07-03

  • 基于Matlab的交流斩波型PFC电路仿真研究
    ,使开关管处于整流桥的交流侧。该方案有助于提升电路的谐波抑制和功率因数校正能力,可实现单位功率因数,增强电路的电磁兼容性,降低电路的传导损失。仿真结果表明,功率因数可达0.997,仿真结果验证了方案的可行性和理论分析的正确性。关键词:有源功率因数校正;交流斩波;Matlab仿真;整流桥中图分类号:TJ8.323;TN710文献标识码:A文章编号:1004-373X(2009)20-014-03Simulation Research of AC Choppe

    现代电子技术 2009年20期2010-05-13