Cтраница 2
Весьма перспективным является применение на тяговых подстанциях полупроводниковых выпрямительных агрегатов. В настоящее время Таллинский электротехнический завод выпускает для промышленного транспорта выпрямительные установки УВКП-1 и УВКП-2 на силовых кремниевых вентилях. [16]
Эти требования к регулированию напряжения в пусковой период серии должны учитываться при разработке схемы полупроводникового выпрямительного агрегата. [17]
Электролизеры питают постоянным электрическим током от типовых полупроводниковых выпрямительных агрегатов. Так как полупроводниковые выпрямительные агрегаты отечественной электропромышленностью выпускаются на напряжение от 75 до 850 В и силу тока до 50 кА, то электролизеры соединяют последовательно. Таким образом, образуется группа электролизеров, называемая серией, имеющая общее питание постоянным током. [18]
Приемниками собственных нужд ртутно-выпрямительных агрегатов являются: устройства возбуждения и зажигания выпрямителей, устройства для питания сеток, грелки ртутных насосов, электродвигатели форвакуумных насосов и насосов циркуляционного водяного охлаждения, а также электродвигатели вентиляторов трансформаторов, если у последних таковые имеются. Приемниками собственных нужд полупроводниковых выпрямительных агрегатов являются вентиляционные установки выпрямительных шкафов и трансформаторов, устройства для питания обмоток управления дросселей насыщения, а также переключающие устройства выпрямительных трансформаторов. [19]
Основным оборудованием гяговых подстанций постоянного тока являются преобразовательные агрегаты, быстродействующие автоматические выключатели и специальные устройства для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. В качестве преобразователей применяются полупроводниковые выпрямительные агрегаты с воздушным принудительным или естественным охлаждением. [21]
Содержит общие положения по нормированию тепловой и электрической энергии, структуру норм и методику расчета их в производстве хлора и сода каустической ртутным методом. Приведены нормативы потерь электрической энергии в полупроводниковых и выпрямительных агрегатах. [22]
Отечественной промышленностью освоено производство выпрямительных установок, удовлетворяющих перечисленным выше требованиям. Запорожским научно-исследовательским институтом трансформаторостроения и высоковольтной аппаратуры разработан полупроводниковый выпрямительный агрегат типа ВАК-25000 / 450 с кремниевыми вентилями для питания постоянным током серий электролизных ванн. [23]
Полупроводниковый выпрямительный агрегат состоит из выпрямительного трансформатора, одного или нескольких полупроводниковых выпрямителей, а также коммутационной и вспомогательной аппаратуры, необходимой для его нормальной работы при заданных условиях и защиты при аварийных режимах. В настоящее время как у нас, так и за рубежом в преобразовательных установках различного назначения все шире используются полупроводниковые выпрямительные агрегаты. [24]
На смену сложным мотор-генераторам механического действия с коэффициентом преобразования до 90 %, требовавшим больших эксплуатационных затрат, пришли сначала ртутные выпрямители с коэффициентом преобразования 94 - 95 %, а с 60 - х годов - полупроводниковые выпрямительные агрегаты. В качестве основного рабочего элемента в них используются кристаллы кремния или германия, обладающие свойством пропускать ток только в одном направлении. Компонуются такие выпрямители в малогабаритных шкафах и требуют минимальных затрат на обслуживание. Полупроводниковые выпрямители наиболее надежны в эксплуатации. В настоящее время осуществляется повсеместная замена выпрямителей устаревших конструкций полупроводниковыми. [25]
Схема включения ванн в серии. [26] |
В крупных электрохимических производствах в цехах электролиза размещается значительное число электролизеров ( до 100 шт. Электролизеры располагают рядами и электрически соединяют последовательно в серии. Выпрямительная подстанция должна находиться в непосредственной близости к цеху. В настоящее время в электрохимических производствах используют исключительно полупроводниковые выпрямительные агрегаты. [27]
До последнего времени в электроустройствах электролиза широко применялась машинная схема преобразования переменного тока в постоянный. В последующем машинные агрегаты стали заменять ртутными выпрямителями, к-рые обеспечили сокращение капитальных затрат, расход металла и улучшение кпд установки. Эксплуатационная надежность ртутных выпрямителей ниже, чем у электромашинных выпрямителей; кроме этого, ртутные выпрямители имеют более низкий коэффициент мощности ( Cos 9), что ухудшает работу электростанций и энергосистем. Для повышения Cos 9 в СССР разработана ( Киевским политехнич. В качестве преобразователей переменного тока применяются кремниевые полупроводниковые агрегаты большой мощности. Полупроводниковые выпрямительные агрегаты имеют кпд выше, чем ртутные выпрямители, требуют меньшей площади для установки, практически безотказны в работе. [28]