Efficacité du test du générateur de haute tension CC

Avec le déploiement à grande échelle des projets de transmission en courant continu, le nombre et la fréquence des générateurs à haute tension en courant continu ont considérablement augmenté. Afin d’améliorer l’efficacité des générateurs à haute tension en courant continu, il est nécessaire d’augmenter la vitesse de commutation de polarité.


La conversion omnipolaire du générateur de haute tension continue implique une série de processus tels que la réduction de tension du générateur, la mise à terre, le changement de polarité de la pile de silicium, la mise à terre et la remontée de tension. Chaque étape du processus de changement de polarité nécessite beaucoup de temps. Afin de réduire le temps de changement de polarité du générateur de haute tension continue et de réaliser un changement de polarité rapide, il est nécessaire de raccourcir le temps de chaque processus.



Trois méthodes de conversion rapide de polarité du générateur de haute tension continue :


1. Accélérer la vitesse de descente pendant le processus de descente est un aspect du raccourcissement du commutateur de polarité, principalement en augmentant la résistance de décharge pour accélérer la vitesse de descente. Augmenter la résistance de décharge n’augmente pas la résistance totale de la résistance de décharge, mais augmente et divise la tension. Le nombre de résistances connectées en parallèle avec la même valeur de résistance. Plus le nombre de barres est grand, plus la résistance totale est faible et plus la chute de tension est rapide. En même temps, la limite inférieure de la résistance de décharge doit être prise en compte, car une résistance de décharge trop petite entraînera inévitablement une augmentation du courant de fuite lors du fonctionnement normal de l’appareil.


2. Lors du processus de mise à terre de l’interrupteur de mise à terre, il faut beaucoup de temps pour que la tension de test soit mise à terre à zéro ou à zéro. Lorsque la tension du générateur de haute tension continue diminue de la valeur d’essai à un certain niveau, la mise à terre directe par l’interrupteur de mise à terre rapide peut grandement raccourcir le processus de mise à terre de l’interrupteur de mise à terre. Toutefois, l’interrupteur de mise à terre rapide qui répond aux exigences de haute tension doit pouvoir supporter toutes les hautes tensions et grandes intensités de courant. L’interrupteur de mise à terre est donc extrêmement exigeant.


3. En termes simples, la pile de silicium doit permettre un changement rapide de polarité afin de réaliser le changement de polarité du tube unique interne. Pour atteindre cet objectif, nous devons d’abord envisager l’entraînement. Actuellement, il existe trois types de puissances simples : entraînement électrique, pneumatique et hydraulique. En fonction des caractéristiques structurelles du générateur à haute tension continue, il est impossible d’obtenir une alimentation sous haute pression. Le dispositif pneumatique utilise le rapport de compression de la résonance de série d’air par le cylindre. Si tous les réacteurs au silicium sont connectés en série via un tuyau gazeux, lorsque l’humidité dans le gaz est élevée, tout l’équipement sera déchargé par le tuyau gazeux, entraînant des dommages à l’équipement, etc. L’utilisation d’une huile isolante alkylbenzène traitée sous vide dans la méthode hydraulique ne provoque pas d’émissions. En outre, le rapport de compression de l’huile est beaucoup plus faible que celui du gaz, ce qui permet une conversion de polarité fluide du réacteur au silicium et évite les problèmes des deux autres méthodes. En comparaison, on peut constater que le choix de la méthode hydraulique est raisonnable.

By hvhipot

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