
- •1 Предельные я характеризующие параметры силовых полупроводниковых диодов
- •2 Как влияет класс диода и максимальное значение среднего прямого тока на количество последовательно и параллельно включенных вентилей преобразователя
- •3 Параметры, оценивающие качество выпрямленною напряжения н влияние схемы выпрямления на эти параметры
- •4 Параметры, оценивающие качество тока, потребляемого выпрямителем из питающей сети в влияние схемы выпрямления на эти параметры
- •6 Технико-экономические достоинства 12-и пульсовых выпрямителей
- •7 Инвертирование электрической энергии. Условия установки инвертированных преобразователей на тяговых подстанциях
- •8 Особенности подключения в работы инвертора
- •9 Внешняя характеристика выпрямителя
- •10 Внешняя характеристика инвертора
- •Электроснабжение нтп
- •1 Мероприятия, направленные на снижение потерь мощности и энергии:
- •2 Потеря и падение напряжения:
- •5,6 Способы питания нетяговых потребителей вдоль эжд
- •7 Как определяется характер и место повреждения кабельной линии
- •Контактная сеть
- •1 Какие нагрузки учитываются при расчётах проводов и конструкций кс
- •2 Порядок расчётов допустимых длин пролётов
- •3 Требования к схеме питания и секционирования контактной сети
- •4 Контактная подвеска в искусственных сооружениях
- •5 Подбор железобетонных опор
- •6 Классификация контактных подвесок по всем признакам и их сравнение
- •7 Критерии качества токосъема
- •7 Факторы, влияющие на износ кп и способы снижения
- •1 Классификация тяговых подстанции в системе внешнего электроснабжения
- •1) По виду электрической тяги;
- •2 Назначение и режим работы трансформаторов напряжения
- •3 Назначение и режим работы трансформаторов тока
- •4 Назначение обходной шины и обходного выключателя
- •5 Назначение рабочей и ремонтной перемычек на транзитной тяговой подстанции
- •7 Назначение обмотки, соединенной в открытый треугольник в трансформаторах напряжения.
- •8 Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •9 Преимущество маломаслянных выключателей перед баковыми
- •11 Типы выпрямительных и выпрямительно-ивверторных преобразователей
- •1 Виды аварийных и ненормальных режимов электроустановок
- •2 Функции релейной защиты
- •4 Схемы соединения трансформаторов тока и напряжения
- •5 Виды защит лэп-10(35 и 110) кВ
- •6 Виды защит силовых трансформаторов
- •8 Виды защит фидеров кс постоянного и переменного тока
- •Надежность
- •1 Показатели надёжности невосстанавливаемых и восстанавливаемых
- •1. Невосстанавливаемые.
- •2. Невосстанавливаемые.
- •2 Виды резервирования
- •3 Процессы старения, разрегулировок и износов
- •4 Классификация и применение стратегий технического обслуживания
- •5 Средства диагностирования
- •Электроснабжение
- •1 Системы элс эжд
- •2 Схемы питания кс (достоинства и недостатки)
- •3 Нормативы напряжений в тяговой сети на участках постоянного и переменного тока
- •4 Показатели качества электрической энергии
- •5 Типы тяговых трансформаторов и схемы соединения их обмоток, применяемые на подстанциях переменного тока
- •6 Что даёт инвертирование электрической энергии на эжд
- •7 Способы стыкования участков ж.Д. С различными системами элс.
- •8 Причины появления уравнительных токов в тяговой сети и их последствия
- •9 Влияние уровня напряжения в контактной сети на скорость движения поездов
- •11 Способы улучшения качества напряжения в тяговой сети на участках постоянного тока
- •12 Способы улучшения качества напряжения в тяговой сети на участках переменного тока
- •13 Основные параметры системы электроснабжения и их требования
- •14 Технико-экономические показатели работы системы элс эжд
- •15 Назначение пск
- •16 Назначение ппс
- •17 Электрические способы защиты подземных металлических сооружений от коррозии
- •18 Виды влияния электрифицированных ж.Д. На лс и основные способы зашиты от них
- •Микропроцессоры
- •2 Назначение устройств апв
- •3 Назначение устройств авр
- •5 Понятие интегральной микросхемы, классификация и параметры
- •6 Понятие микропроцессора.
- •1 Организационная структура оперативно- технического управления хозяйством элс. Организационная структура дистанции
- •2 Методы оперативного и технического обслуживания устройств элс
- •3 Система ппр и профиспытаний тп, ппс и кс
- •4 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающее безопасность работ. Категории рабят по тб
- •5 Лица, ответственные за безопасность работ на тп, ппс и кс. Требования к ним, их обязанности
- •6 Основные звуковые и видимые сигналы на жд. Сигнальные указатели и знаки. Основные значения снгналов светофоров. Ручныесигналы
ЭТП
1 Предельные я характеризующие параметры силовых полупроводниковых диодов
Предельные параметры - это численные показатели, превышение которых может привести к повреждению диода.
Для проводящего направления устанавливаются следующие параметры:
1) Максимальное значение среднего прямого тока IFAVm - это максимальное допустимое значение прямого тока, длительно протекающего через диод. Определяется при заданной температуре корпуса, при этом полупроводниковая структура не должна нагреваться выше значения Tjmax. Током IFAVm определяется тип диода.
2)Предельный ударный неповторяющийся прямой ток определяет допустимое значение одиночного импульса прямого тока синусоидальной формы длительностью 10 мс в аварийном режиме.
3) Максимальная переходная температура p-n перехода
Для непроводящего направления основными предельными параметрами являются:
1) Пробивное напряжение UBR превышение которого приводит к пробою.
2) Рабочее напряжение UP, повторяющееся перенапряжение UП , возникающее не реже частоты питающей цепи и неповторяющееся перенапряжение UНП , возникающее редко (при грозовых явлениях). Импульсное обратное повторяющееся напряжение URRM @ 0,75 UBR . По его величине все диоды делятся на классы.
3) Импульсное обратное неповторяющееся напряжение URSM.
4) Импульсное обратное рабочее напряжение URWM.
Характеризующие параметры - это значения параметра, отражающие определенные свойства диода и влияющие на нагрузочные и перегрузочные возможности.
Основными характеризующими параметрами для проводящего направления являются:
1) Пороговое напряжение UТО численно определяется по оси UF, проведя касательную к линейному участку ВАХ.
2) Максимальное прямое напряжение UFM при токе IF =3,14 IFAVm.
3) Динамическое (дифференциальное) сопротивление rT в проводящем направлении определяется на прямолинейном участке ВАХ из характеристического треугольника rT=∆UF/∆IF .
Основным характеризующим параметром для непроводящего направления является повторяющийся импульсный обратный ток IRRM при напряжении URRM
Кроме этого характеризующими параметрами для диодов является: заряд восстановления Qп, время обратного восстановления tгт, тепловое сопротивление "переход-корпус" Rthic.
2 Как влияет класс диода и максимальное значение среднего прямого тока на количество последовательно и параллельно включенных вентилей преобразователя
Промышленностью выпускаются диоды различных классов. Класс определяет предельно допустимые импульсные обратные напряжении диодов:
URRM=100К; URSM =116К; URWM =67К.
Расчет числа последовательно включенных вентилей ведется для трех режимов: 1) Рабочему режиму UVMAX. 2) Режим повторяющихся перенапряжений UVП. 3) Режим неповторяющихся перенапряжений.
Если расчетное больше паспортных данных, то применяют последовательное соединение вентилей.
Число последовательно соединенных вентилей рассчитывается для трех режимов и выбирается вариант с большим значением.
Остальные по аналогии.
Чем выше класс диода, тем меньше число последовательных вентилей.
Расчет параллельно включенных вентилей применяют для трех режимов: 1) Режим минимальной нагрузки IV 2) Режим перегрузки IVПЕР 3) Режим КЗ. IУД.
Для этих режимов выбирают допустимые токи.
Число параллельно соединенных вентилей рассчитывается для трех режимов и выбирается вариант с большим значением.
Остальные по аналогии.
Чем больше IFAVm, тем меньше число параллельных вентилей.
Для обеспечения надежной работы полупроводниковых приборов при групповом соединении, как правило, должны применятся меры для равномерного распределения тока при параллельном и напряжения при последовательном соединениях.