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三、短路比对过渡过程换流界限的影响 ,无整流子电动机在静态运转中,使直流电源电压阶跃增加后,随着直流侧电流的急剧增 加,换流充裕角减少。在这种情况下,不导致换流失败,所能增加的电源电压的最大值以及 直流侧动态电流的最大值是我们比较感兴趣的东西,图5给出了这些计算结果。 0.8 静态工作点 0.7 换流界限 铁式机: I1=1.79Pu 0.6 标准机: I1=1.25Pu 钥式机: I:=0.96Pu 0.5 0.4 Va=0.5Pu,Yo=60deg 0.3 钢式机 铁式机 0.2 <标准机 警 (Ks=0.73) 人(K8=1.35) 0.1 (Ks=0.94) 0 .0.10.20.30.40.50.60.70,80.91.01.1 A逆变器直流例静态电流I。(Pu) 1.6 1.4 换流界限 1.2 (nd)pIV 1.0 0.8 0.6 标谁机 铁式机 0.4 们式机 0.2 00.10.20.30.10.50.60.70.80.91.01.1 B逆变器直流侧静态电流I。(Pu) 图5短路比对过渡过程换流界限的影响 图5B的纵座标是直流侧电流增量的最大值,它是从静态工作点开始,当电源电压以最 大阶跃值增加时能够换流的最大电流增量。在图5A,B的各曲线上侧是过渡过程中可控硅 换流失败的区域。 图5中所示出的静态工作点与图3不同,这是为了比较上的方便。在图5所示的静态工 作点处,磁场电流I:的选择要使得空载时(而图3则是在I。=0.4Pu处)各电机的气隙磁通 链数保持一致。 由图5可以看出,在直流侧静态电流I愈大时,△Vdmx及△Iamx愈小,在直流侧电流 Id相同时,铁式机的△Vdmaxi和△I。ma¥比其他电机大。前者的原因一是由于静态电流【4愈大 时,换流充裕角愈小,一是由于当各电机的电源电压以同一阶跃值增加时,静态电流愈大, 静态超前控制角愈小,使得过渡过程中的△山愈大,这又进一步使换流充裕角减少,从而使得 换流界限随着静态电流【的增大而下降。后者则一方面是由于铁式机的换流充裕角比其他电 56三 、 短 路 比对过渡过 程 换 流界 限的影响 · 无 整 流子 电动机 在静态 运 转中 , 使直 流 电源 电压 阶跃 增加后 , 随 着直 流侧 电流的急剧 增 加 , 换流充裕角减少 。 在这种情况下 , 不导致换 流失 败 , 所能 增加的 电源 电压 的最大值 以 及 直 流侧动 态 电流的最 大值是 我们 比较感兴 趣的东西 , 图 给 出 了这些 计算结果 。 。 。 。 。 。 。 换流界限 静态工作点 铁式机 二 丁 标准机 , 二 铜式机 , 。 二 尸 , 丫。 二 铜式机产 、 标俞丈溉瞥 。 妙 二 。 公 山丫︵﹄ 长迥暇田曰贬郭合翻据浏晨书 ”卜右丫而分六旗斌拭协渝份台右 逆变器立流侧静态电流 ‘ 幻 。 。 换流界限 山︶二 者 心 , 。 标准介 产式机 铜式机 浏训契稚从端曰涓积堪暴招 ” 扮右斌对渝打六丫而今六币狱台六 逆变器直流侧静态电流 。 , “ 图 短 路 比对过 渡过 程换 流界 限的影响 图 的纵座 标是直 流侧 电流增量 的最 大值 , 它是从静态工作点开 始 , 当 电源 电压 以最 大 阶跃值增加时 能够换 流的最大 电流增量 。 在 图 , 的 各曲线 上侧是过渡过程 中可控硅 换 流失败 的区域 。 图 中所示 出的静态 工作点与 图 不 同 , 这是为 了比较上的方便 。 在图 所示 的静态工 作点处 , 磁场 电流 ,的选择要 使得 空 载时 而图 则是 在 。 。 处 各电机的 气隙磁通 链数保持一致 。 由图 可 以看 出 , 在直 流侧 静态 电流 愈大 时 , △ 。 。 及 △ 。 愈 小, 在直 流侧 电流 相 同时 , 铁式机的 △ 和△ 二 比其他 电机大 。 前者 的原 因一 是 由于静态 电流 ,愈大 时 , 换流充裕角愈小, 一是 由于 当 各电机的 电源 电压 以 同一 阶跃 值增加 时 , 静态 电流愈大 , 静态超前控 制角愈小 , 使得 过 渡 过 程 中的 △ 愈大 , 这又进 一 步使换 流充裕角减 少 , 从而使得 换流界限 随着 静态 电流 的 增大 而下降 。 后者则 一方面是 由于 铁式机的换 流充裕角 比其 他 电
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