Redes van die onvermoë om krag oor te set deur middel van gelykstroom (DC)
Daar is 'n paar sleutelverskille tussen gelykstroom (DC) en wisselstroom (AC) in kragoorsending, en hierdie verskille maak DC in sommige gevalle nie geskik vir kragoorsending nie. Hier is 'n paar hoofredes:
Ontbreking van spanningsomsettingvermoë: Transformateurs is die kernkomponente van wisselstroomsisteme, wat dit moontlik maak vir krag om tussen verskillende spanningsvlakke omgesit te word. Omdat die stroomrigting van gelykstroom konstant is, kan dit nie soos wisselstroom deur verandering van die magtigveld spanningsomsetting bereik nie, wat beteken dat tradisionele transformateurs nie op gelykstroomoorsending toegepas kan word nie.
Energieverlies: Wanneer gelykstroom oor groot afstande oorgeset word, ervaar dit 'n groot energieverlies as gevolg van die voortdurende stroomvloei. Hierdie verlies word hoofsaaklik weerspieël in die verhitting van weerstand, veral in drade, waar gelykstroom meer hitte genereer as wisselstroom, wat die doeltreffendheid van gelykstroom by langafstandsoorsending beperk.
Tegniese uitdagings: Alhoewel HVDC-sisteme hul unieke voordele het, soos geen induktiewe effek en minder interferensie met kommunikasielyne, is die huidige tegnologie relatief kompleks en duur. Daarbenewens is die tegniese beperkings en doeltreffendheidsprobleme van DC-skakele en -kringonderbreekers ook faktore wat hul wydverspreide toepassing belemmer.
Toerustingvereistes: Baie elektroniese toestelle en skakelsontwerpe is geoptimaliseer vir wisselstroom, en die gebruik van gelykstroom kan addisionele omsettingstoerusting vereis, soos rektifiers en inversors, wat die kompleksiteit en koste van die sisteem verhoog.
Geskiedkundige tradisies en standaarde: Die kragbedryf het al lank 'n stel standaarde en infrastruktuur gebaseer op AC, insluitend roosternetwerkontwerp, substationbou en instandhouding, wat beteken dat 'n grootskale omskakeling na DC in bestaande sisteme 'n enorme investering en verandering vereis.
In opsomming, alhoewel DC in sommige spesifieke scenario's sy voordele het, bly AC steeds die hoofkeuse in 'n wyd strekkende reeks kragoorsendingnetwerke as gevolg van sy unieke transformateurondersteuning, lae energieverlies en bestaande infrastruktuurondersteuning. Met die ontwikkeling van tegnologie word egter DC-oorsending in spesifieke areas soos elektriese voertuiglaai en sekere industriële toepassings meer en meer aandag gee.