Wie funktioniert der Rechner für die transiente Phasensteuerung des Thyristors?

The thyristor transistor phase control calculator is a tool used to calculate and control the phase control system of a thyristor (Thyristor). It realizes phase control of the AC power system by adjusting the trigger pulse phase of the thyristor. Its working principle and implementation process will be introduced in detail below.

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Working principle of thyristor transient phase control calculator

A thyristor is a semiconductor device whose characteristics can control the conduction and shutdown of current to a certain extent. When a thyristor is subjected to a trigger pulse, it conducts for half the cycle, allowing current flow. Jedoch, the phase of the trigger pulse determines how long the thyristor conducts. daher, the current can be controlled by adjusting the trigger pulse phase.

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Der Thyristor-Transistor-Phasensteuerungsrechner basiert auf diesem Prinzip. Es realisiert die Phasensteuerung des Stromnetzes durch Berechnung und Analyse der Triggerimpulsphase des Thyristors. Speziell, Die Phasensteuerung wird durch die folgenden Schritte erreicht:

1)Abtasten von Spannungs- und Stromsignalen von Wechselstromnetzen;

2)Verarbeiten Sie das Abtastsignal, um die Triggerimpulsphase des Thyristors zu erhalten;

3)Gemäß den Kontrollanforderungen, Berechnen Sie die neue Triggerimpulsphase;

4)Geben Sie die neue Triggerimpulsphase an den Thyristorregler aus;

Der Controller steuert den Zündzeitpunkt des Thyristors entsprechend der neuen Zündimpulsphase, Dadurch wird eine Phasenregelung des Stromnetzes erreicht.

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Implementierungsprozess des Thyristor-Transientenphasensteuerungsrechners

Im Folgenden wird der Implementierungsprozess des Thyristor-Transistor-Phasensteuerungsrechners ausführlich beschrieben:

  • Abtasten von Spannungs- und Stromsignalen von Wechselstromnetzen

Der Thyristor-Transistor-Phasensteuerungsrechner erhält die wesentlichen Daten, die für die Thyristorsteuerung erforderlich sind, indem er die Spannungs- und Stromsignale des Wechselstromnetzes abtastet. The sampling signal's accuracy and stability directly affect the phase control's accuracy and stability. daher, Es müssen eine geeignete Abtastschaltung und eine geeignete Abtastfrequenz ausgewählt werden.

  • Verarbeiten Sie das Abtastsignal, um die Triggerimpulsphase des Thyristors zu erhalten.

Das abgetastete Signal muss verarbeitet werden, um die Triggerimpulsphase des Thyristors zu erhalten. Der Verarbeitungsprozess umfasst die Signalfilterung, Berichtigung, Verstärkung und andere Operationen. Das abgetastete Signal kann durch diese Prozesse in eine für die Berechnung und Steuerung geeignete Form umgewandelt werden. In diesem Prozess, Um die Genauigkeit und Stabilität des Signals sicherzustellen, müssen die Auswirkungen verschiedener Geräusche und Interferenzen berücksichtigt werden.

  • Berechnen Sie die neue Triggerimpulsphase entsprechend den Steuerungsanforderungen.

Gemäß den Kontrollanforderungen, Es muss eine neue Triggerimpulsphase berechnet werden. Dieser Prozess umfasst in der Regel komplexe mathematische Operationen und Algorithmen, wie die PID-Regelung und die Fuzzy-Regelungsalgorithmen. Diese Algorithmen können die Steueranforderungen in neue Triggerimpulsphasen umwandeln. In diesem Prozess, the power system's dynamic and steady-state characteristics must be considered to ensure the accuracy and stability of phase control.

  • Geben Sie die neue Triggerimpulsphase an den Thyristorregler aus

Nach der Berechnung der neuen Triggerimpulsphase, es muss an den Thyristorregler ausgegeben werden. Dieser Prozess kann durch Hardware wie eine speicherprogrammierbare Steuerung implementiert werden (SPS). Während des Ausgabevorgangs, Die Stabilität und Zuverlässigkeit des Signals muss gewährleistet sein, um negative Auswirkungen auf die Zündung des Thyristors zu vermeiden.

Der Controller steuert den Zündzeitpunkt des Thyristors entsprechend der neuen Zündimpulsphase, Dadurch wird eine Phasenregelung des Stromnetzes erreicht.

Der Controller steuert den Zündzeitpunkt des Thyristors entsprechend der neuen Zündimpulsphase. In diesem Prozess, Dabei müssen die Schalteigenschaften des Thyristors und der Betriebszustand des Stromnetzes berücksichtigt werden. Durch diesen Prozess, Die Phasensteuerung des Stromnetzes kann realisiert werden, um den Zweck der Stromregelung zu erreichen. Gleichzeitig, Die Stabilität und Zuverlässigkeit des Regelungsprozesses muss gewährleistet sein, um negative Auswirkungen auf das Energiesystem zu vermeiden.

Zusammenfassend, Der Thyristor-Transistor-Phasensteuerungsrechner ist ein Werkzeug zur Berechnung und Steuerung von Thyristor-Phasensteuerungssystemen. Es erreicht eine Phasensteuerung des Wechselstromsystems durch Anpassen der Triggerimpulsphase des Thyristors. Der Implementierungsprozess umfasst die Bemusterung, Verarbeitung, Berechnung, Ausgabe und Steuerung.

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