1单机组12脉波整流电路
单机组12脉波整流电路,其整流变压器网侧只要一组绕组,致使两组阀侧绕组间负荷分配不均的缘由是Y接和△接这两组绕组间匝比NY/N△违背,互相抱负空载直流电压Udio不相等,因而,负荷分配不能够均匀。
整流变压器阀侧两组绕组间的匝比NY/N△值挨近的可取整数比为4/7(误差1.04%)、7/12(误差1.02%)、11/19(误差0.27%)。由此可见,将NY/N△做成11/19,可使△Udio误差减到最小,改进电流分配不均疑问。但由于变压器布局上的合理性和制作方面(变压器变比越大特别如此)的缘由,这样的匝比实践上是不简单做到的。
关于三相桥式整流电路,整流变压器阀侧绕组间匝比NY/N△=4/7时,抱负空载直流电压之差△Udio=1.04%。但两组整流器的负载电流分配却相差很大。由于变压器网侧绕组的电抗X1*为各整流桥公有,对整流桥间的负载电流分配没有调理作用。负载电流分配彻底取决于各组阀侧绕组电抗值X2*=XY*+X△*和阀侧衔接母线的电抗XM*。(其间XY*为Y形衔接绕组的电抗值,X△*为△形衔接绕组的电抗值)。依据有关材料核算结果标明:
当变压器二次电抗X△*=XY*=5%时,
IdY=0.2928IdnId△=0.7072Idn
当变压器二次电抗X△*=XY*=10%时,
IdY=0.3964IdnId△=0.6036Idn
由此可见,变压器二次电抗数值愈小,负载分配相差就愈大。有实践比如能够证明这一点。兰州有一用户选用这种单机组12脉波二极管整流电路,投运后发现,其间一整流桥直流电流到达12000A(额外值)时,另一整流桥的直流电流只要4500A。致使设备无法正常运转,后来被逼从头改造。
理论核算标明:增大整流变压器二次电抗X2*=X△*+XY*,能够有些减小负载电流分配不均的疑问。但彻底依赖于增大X2*的值来补偿△Udio的影响是不切实践的。由于要将二者(匝比4/7)的电流误差△Id*约束到3%以下,则要求整流变压器二次电抗X2*=X△*+XY*到达69.3%。
由于整流变压器阀侧△衔接的电压U2△大于Y衔接的电压U2Y,想象在变压器规划时可人为地使X△*比XY*大4.16%,则在额外运转条件下,能够使二者的负载电流分配到达均衡。但由于整流变压器阀侧电抗可调整的只要变压器内部引线电抗和阀侧母线电抗,可调理规模很有限。并且,整流机组的负载率是随生产工艺和备用机组的投切常常改变的。所以,这样的想象具有很大的局限性,实践上是做不到的。
将整流变压器绕组按割裂式变压器布局(如轴向割裂)规划,增大绕组间阻抗,也有利于改进负载电流分配不均疑问。但关于晶闸管整流器而言,能够存在着其它不利于晶闸管安全运转的要素(下面还有剖析阐明)。
选用晶闸管整流器虽然能够对两套阀侧绕组的电流作恰当的调整,使之到达均衡,但存在着其它不利于晶闸管整流器安全运转的要素(下面还有剖析阐明)。
选用饱满电抗器进行细调,能较好地处理二者负载电流分配不均疑问。但也是有价值的。饱满电抗器占用的当地、添加的制作本钱、自身的电耗和对功率因数的影响等都是不能疏忽的。
2等值12脉波整流电路
关于等值12脉波整流电路来讲,就不存在因△、Y衔接导致负载电流分配不均的疑问。在等值12脉波整流电路中,虽然其整流变压器的网侧也有Y形衔接和△形衔接之分,但由于变压器网侧绕组匝数比阀侧绕组匝数多得多,将匝数之比做到挨近1/是很简单的事。又由于两台变压器绕组的每匝电势能够规划成不相等,彻底能够使两台整流变压器的阀侧电压U2Y=U2△、△Udio=0。再加上变压器网侧电抗X1*不是公共的,对电流分配有调理作用,彻底能够使两台的负载电流到达均衡分配。
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