• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Volti juhtimise meetodid elektrienergiavarustuses

Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Voolu reguleerimise meetodid elektrivõrgus

Elektrivõrgu vool võib muutuda koos tarbimisfluktuatsioonidega. Tavaliselt on vool kõrge kasutamise väikese perioodi ajal ja madal suure kasutamise tingimustes. Võrguvooli hoidmiseks vastuvõetavates piirides on vaja lisavarustust. See varustus aitab tõsta voolt, kui see on madal, ja vähendada seda, kui see on liiga kõrge. Järgmised on voolu reguleerimiseks elektrivõrgus kasutatavad meetodid:

  • Laadiga tap-vahetusega transformatoorsüsteem

  • Laeveta tap-vahetusega transformatoorsüsteem

  • Rööpreaktorid

  • Sünkroonsete faasimuutijatega reguleerimine

  • Rööpkaapitsitorid

  • Staatiline VAR-süsteem (SVS)

Voolu reguleerimine rööplindade elemendi abil nimetatakse rööpjaotuseks. Rööpjaotus jaguneb kaheks tüübiks: staatiline rööpjaotus ja sünkroonne kompensatsioon. Staatilises rööpjaotuses kasutatakse rööpreaktorid, rööpkaapitsitorid ja staatilisi VAR-süsteeme, samas kui sünkroonne kompensatsioon kasutab sünkroonseid faasimuutijaid. Voolu reguleerimise meetodeid selgitatakse üksikasjalikumalt allpool.

Laeveta tap-vahetusega transformatoorsüsteem: Selles lähenemises saavutatakse voolu reguleerimine transformaatori spiraalide suhte muutmisega. Enne tapi muutmist peab transformaator välja lülitama. Transformaatori tapi muutmine toimub põhiliselt käsitööd tehes.

Laadiga tap-vahetusega transformatoorsüsteem: See konfiguratsioon kasutatakse transformaatori spiraalide suhte reguleerimiseks, et kontrollida süsteemi voolu, kui transformaator edastab laadi. Suurem osa võimsatele transformaatoritele on paigaldatud laadiga tap-vahetused.

Rööpreaktor: Rööpreaktor on induktiivne vooluelement, mis on ühendatud joone ja neutraali vahel. See kompenseerib edastusjoonte või maapinna all asuvate kaablite poolt tekkinud induktiivset voolu. Rööpreaktorid kasutatakse peamiselt pikade distantsidega erakorvalise kõrgepinge (EHV) ja ülivõimsusega kõrgepinge (UHV) edastusjoonte reaktiivse voolu reguleerimiseks.

Rööpreaktorid on paigaldatud EHV ja UHV joontele lähtesubstantsioonis, vastuvõtjasisustantsioonis ja keskmistes substantsioonides. Pikades edastusjoontes on rööpreaktorid ühendatud umbes 300 km intervalliga, et piirata voolu keskpunktides.

Rööpkaapitsitorid: Rööpkaapitsitorid on kaapitsitorid, mis on paralleelselt ühendatud joonega. Need on paigaldatud vastuvõtjasisustantsioonides, jaotussisustantsioonides ja lülitiisisustantsioonides. Rööpkaapitsitorid sisestavad reaktiivse voolu amperid joonele ja need on tavaliselt kolmefaasiliste pangadena korraldatud.

Sünkroonne faasimuutija: Sünkroonne faasimuutija on sünkroonmotor, mis töötab mehaanilise laaduta. See on ühendatud joone vastuvõtjapoole. Faasimuutija võib absorbita või genereerida reaktiivset voolu, muutes väldekütte. See hoiab pinge kõigil laaditingimustel püsivalt stabiilseks ja parandab ka energiatõhusust.
Staatiline VAR-süsteem (SVS): Staatiline VAR-kompensaator sisestab või absorbita induktiivset VAR-i süsteemi, kui vool eiramab viitetäpsust, olgu see kõrgem või madalam. Staatilises VAR-kompensaatoris kasutatakse tiisturiteid lüliterite asemel. Kaasaegsetes süsteemides on tiisturi lülitamine asendanud mehaanilise lülitamise kiirema toimimise ja võime andmeks vaba toimimise tagada lülitamiskontrolli kaudu.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Miks transformatoori tuuma tuleb maandada ainult ühe punkti kaudu Eikahjuks mitme punkti maandumine ei ole usaldusam?
Miks transformaatori tuum peab olema maadetud?Töötamisel asuvad transformaatori tuum, sellel paigutatud metallstruktuurid, osad ja komponendid tugeva elektrivälja sees. Selle välja mõju all nad saavad suhteline kõrge potentiaal maapinna suhtes. Kui tuum ei ole maadetud, tekib tuuma ja maadetud kinnitusskeemide ning tanki vahel potentsiaalne erinevus, mis võib põhjustada ajutisi laengutusi.Lisaks on töötamisel tuuma ja erinevate metallstruktuuride, osade ja komponentide ümber tugev magnetväli. Ne
01/29/2026
Transformeri neutraalne maandamine
I. Mida on neutraalpunkt?Tehnikates ja geneeratorites on neutraalpunkt konkreetne koht vedelikus, kus see punkt ja igas välisliidese vaheline absoluutvoolu on võrdne. Allpool olevas joonisel tähistab punktOneutraalpunkti.II. Miks neutraalpunkt peab maanduma?Kolmefaasi VV elektrivõrgus neutraalpunkti ja maa vaheline elektriline ühendusmeetod nimetatakseneutraalmaandamismeetodiks. See maandamismeetod mõjutab otse:Elektrivõrgu turvalisust, usaldusväärsust ja majanduslikku tõhusust;Süsteemi seadmete
01/29/2026
Pinge reguleerimise meetodid ja jagavõrkude transformatorite mõjud
Pinge vastavusprotsent ja jaotustransformatori tappide reguleeriminePinge vastavusprotsent on üks peamistest näitajatest elektritõmbe kvaliteedi mõõtmiseks. Kuid erinevate põhjuste tõttu võivad huvi- ja mitthuviperioodidel elektri tarbimisega seotud erinevused tekitada jaotustransformatori väljundpinge hüppelisi muutusi. Need pingemürgid mõjutavad negatiivselt erineva ulatusega erinevate elektroonse seadme tööd, tootmise efektiivsust ja toote kvaliteeti. Seetõttu, et tagada pinge vastavus, on ük
12/23/2025
Kõrgepinge küljepaigute valikustandardid transformatorkeskuse jaoks
1. Sülindide struktuur ja klassifikatsioonSülindide struktuur ja nende klassifikatsioon on näidatud järgmises tabelis: Seriinumber Klassifitseerimisomadus Kategooria 1 Peamine isolatsioonikokkupõne Kondensaatoriline tüüp Resiiniga silbitud paberÖli silbitud paber Mitte-kondensaatoriline tüüp GasiisolatsioonVesiisolatsioonVäetud resiinKomposiitne isolatsioon 2 Väline isolatsioonimaterjal PorseleinSilikooni kumm 3 Täidematerjal kondensaatori tuuma ja
12/20/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut