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由于晶闸管只能接通,不能断开,因此交流电压会使晶闸管发生反向偏置并停止传导。因此,LCC中的晶闸管的偏置取决于电网AC侧用于换流的功率。在晶闸管正向偏置后导通时的延时决定了相位角延迟(触发角)。晶闸管的相位角延迟实现了交流波的相位角控制。
LCC有两种典型的架构:6脉冲桥和12脉冲桥。图2所示为6脉冲桥,其使用六个晶闸管阀:每个相位使用两个阀来传导正负电压波形。LCC的谐波响应能力非常差。为了弥补这一点,通过将两个6脉冲桥串联形成12脉冲桥则可以改善谐波。
图2:LCC配置(图片由EE web提供)
通过分析信号,可以控制进出换流器的波形。适当地分析信号能够让系统知道电压和电流电平以及功率因数,并且有助于确定线路上是否存在任何故障。保护继电器或智能电子设备(IED)分析信号。请参见图3。
图3:信号解释
TI有几个介绍信号分析方法的设计指南。使用Delta-Sigma芯片诊断来测量保护继电器中AC电压和电流的参考设计讨论了如何通过使用电流互感器、分压器或罗戈夫斯基线圈来采集输出信号。然后,该信号由隔离和非隔离运算放大器进行调节,以增加振幅,抑制任何共模电压和噪声。随即由ADC分析经调节的信号。从ADC获得的数字化信息被传递到MCU进行解释。根据波形确定的信息反馈到换流器的控制装置,从而将对不断变化的相位和电压电平进行调整以保持稳定性。
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