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


Како го влијае недостатокот на фреквенцијска стабилност во малиот мрежен систем?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Недостаточната стабилност на фреквенцијата може да има многуаспектни влијанија врз микрогретките, вклучувајќи ги но не ограничени на следните аспекти:

1. Штета на опремата

  • Мотори и генератори: Флуктуациите на фреквенцијата можат да предизвикаат нестабилност во брзината на моторите и генераторите. Работата на овие уреди на нерегуларна фреквенција за подолг период може да забрза износот и дури да доведе до повреда на опремата.

  • Електронски уреди: Многу електронски уреди се високо осетливи на промени на фреквенцијата. Нестабилноста на фреквенцијата може да предизвика малифункционирање или повреда на овие уреди.

2. Деградација на квалитетот на енергијата

  • Флуктуации на напонот: Нестабилноста на фреквенцијата често е придружена со флуктуации на напонот, што може да ја деградира квалитетот на енергијата, предизвикувајќи проблеми како трептање на светлините и малифункционирање на електронската опрема.

  • Хармоничка загаденост: Нестабилноста на фреквенцијата исто така може да зголеми хармоничката загаденост, што дополнително ја деградира квалитетот на енергијата.

3. Намалена системска стабилност

  • Проблеми со синхронизација: Единаесничките производни единици во микрогретките (како што се инверторите за сончеви енергија и ветроагрегатите) се зависни од стабилна фреквенција за одржување на синхронизација. Нестабилноста на фреквенцијата може да попречи на овие единици да се синхронизираат правилно, што влијае на целокупната стабилност на системот.

  • Лажно активирање на заштитни уреди: Флуктуациите на фреквенцијата можат да предизвикаат лажно активирање на заштитни уреди, како реле, што доведува до неопходни прекини на енергијата.

4. Зголемени економски трошоци

  • Трошоци за одржуване и поправка: Повредата на опремата и честите поправки можат да зголемат трошоците за одржуване и поправка.

  • Отпад на енергија: Нестабилноста на фреквенцијата може да ја намали ефикасноста на системот, што доведува до зголемен отпад на енергија.

  • Жалби на клиентите: Деградацијата на квалитетот на енергијата може да доведе до повеќе жалби од клиентите, што влијае на репутацијата и задоволството на клиентите на операторите на микрогретки.

5. Зголемени ризики за безбедност

  • Лична безбедност: Нестабилноста на фреквенцијата може да доведе до повреда на опремата, што зголемува ризикот за лична безбедност.

  • Безбедност на опремата: Работата на опремата на нередовна фреквенција може да предизвика прекумурање, кратки спојови и други несреќи, што зголемува ризикот за безбедност на опремата.

6. Зголемена тешкотија во контролата

  • Неуспешност на стратегии за контрола: Нестабилноста на фреквенцијата може да направи стратегиите за контрола на микрогретките неефективни, што го затешкува одржувањето на стабилна работа на системот.

  • Тешко собирање и мониторинг на податоци: Флуктуациите на фреквенцијата можат да влијаат на точноста на системите за собирање и мониторинг на податоци, што го затешкува дијагностика на грешки и управувањето со системот.

7. Екологиски влијание

  • Зголемени емисии: Нестабилноста на фреквенцијата може да предизвика често пуштање на резервни генератори и уреди за емергенција, што зголемува консумацијата на гориво и емисиите на загадувачи.

  • Отпад на ресурси: Отпадот на енергија и повредата на опремата може да зголемат консумацијата на ресурси, што негативно влијае на околината.

Сума

Недостаточната стабилност на фреквенцијата има многуаспектни влијанија врз микрогретките, влијајќи врз нормалната работа на опремата и квалитетот на енергијата, зголемувајќи економските трошоци и ризици за безбедност, и намалувајќи целокупната перформанса и надежност на системот. Затоа, осигурувањето на стабилноста на фреквенцијата во микрогретките е критично. Ефективни мерки за контрола и управување на фреквенцијата можат да намалат овие негативни ефекти и да осигурат стабилна работа на микрогретките.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Зошто мора да се земли само од една точка трансформаторот? Дали многуточковата земла не е повеќе надежна?
Зошто трансформаторското језгро треба да биде земљиште?Токму во време на работа, трансформаторското језгро, заедно со металните структури, делови и компоненти кои фиксираат језгрото и витци, се наоѓаат во силен електричен поле. Под влијание на ова електричко поле, нивниот потенцијал споредно со земјата станува релативно висок. Ако језгрото не е земљиште, ќе постои разлика во потенцијал помеѓу језгрото и земљиштето на клампинг структурите и резервоарот, што може да доведе до прекинување на излесу
01/29/2026
Разбирање на непрекинато земјиште на трансформатор
I. Што е нейтрална точка?В трансформаторите и генераторите, нейтралната точка е специфична точка во витката каде абсолютната напонска разлика помеѓу оваа точка и секоја надворешна терминална точка е еднаква. Во дијаграмот подолу, точкатаOпредставува нейтралната точка.II. Зошто е потребно земјодирење на нейтралната точка?Електричниот метод на поврзување помеѓу нейтралната точка и земјата во трофазен алтернативен систем на снабдување со електрична енергија се нарекуваметод на земјодирење на нейтра
01/29/2026
Несоодветство на напонот: дефект на масата, отворена линија, или резонанса?
Еднофазното земјување, прекин на линијата (отворена фаза) и резонанса можат да предизвикаат несбалансираност на напонот во три фази. Точното го разликување помеѓу нив е суштинско за брзо отстранување на проблемите.Еднофазно земјувањеИако еднофазното земјување предизвикува несбалансираност на напонот во три фази, големината на напонот меѓу линиите останува непроменета. Може да се класифицира во два типа: метално земјување и неметално земјување. Приметалното земјување, напонот на дефектната фаза п
11/08/2025
Состав и принцип на работа на фотovoltaчни системи за производство на електрична енергија
Состав и принцип на работа на фотovoltaични (PV) системи за производство на електрична енергијаФотovoltaичната (PV) система за производство на електрична енергија се состои главно од PV модули, контролер, инвертор, батерија и други аксесоари (батериите не се потребни за системите поврзани со мрежата). Според тоа дали се зависи од јавната електрична мрежа, PV системите се делат на независни и поврзани со мрежата. Независните системи работат самостојно без да се зависат од јавната електрична мрежа
10/09/2025
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис