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


Apakah Sistem Penghantaran AC Fleksibel?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China


Apakah Sistem Penghantaran AC Fleksibel?


Definisi FACTS


Sistem Penghantaran AC Fleksibel (FACTS) ditakrifkan sebagai sistem yang menggunakan elektronik kuasa untuk meningkatkan kawalan dan penghantaran tenaga dalam rangkaian penghantaran AC.

 


  • Ciri-ciri FACTS

  • Pengawasan voltan yang cepat

  • Penambahan penghantaran tenaga melalui garisan AC yang panjang

  • Redaman bagi osilasi tenaga aktif

  • Kawalan aliran beban dalam sistem berjaring

 


Dengan itu, stabiliti dan prestasi sistem penghantaran sedia ada dan masa hadapan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan Sistem Penghantaran AC Fleksibel (FACTS), syarikat-syarikat tenaga boleh menggunakannya dengan lebih baik, meningkatkan ketersediaan dan kebolehpercayaan laluan mereka, serta meningkatkan kestabilan rangkaian dinamik dan sementara, memastikan kualiti bekalan yang lebih baik.

 


Pengaruh Aliran Kuasa Reaktif terhadap Voltan Sistem Tenaga

 


b25a7ef223cdeecdd67ce3cb96b11cd1.jpeg

 


Pembetulan Kuasa Reaktif


Beban pengguna memerlukan kuasa reaktif yang berubah-ubah, meningkatkan kerugian penghantaran dan mempengaruhi voltan dalam rangkaian. Untuk mencegah fluktuasi voltan yang tinggi atau kegagalan bekalan, kuasa reaktif ini perlu seimbang. Komponen pasif seperti reaktor atau kapasitor boleh menyediakan kuasa reaktif induktif atau kapasitif. Pembetulan kuasa reaktif yang cepat dan tepat, menggunakan komponen beralih thyristor dan dikawal thyristor, dapat meningkatkan kecekapan penghantaran dan kawalan, menggantikan pemutus mekanikal yang lebih lambat.

 


Kesan Aliran Kuasa Reaktif


Aliran kuasa reaktif mempunyai kesan berikut:


 

  • Penambahan kerugian sistem penghantaran



  • Menambah kepada pemasangan loji pembangkit



  • Menambah kepada kos operasi



  • Pengaruh utama terhadap penyimpangan voltan sistem



  • Penurunan prestasi beban pada voltan rendah



  • Risiko kegagalan isolasi pada voltan tinggi



  • Pembatasan penghantaran tenaga


  • Had kestabilan keadaan tunak dan dinamik

 


Paralel dan Siri

 


aed847231042af269247c3cd8b1b4ad5.jpeg

 


Gambaraj menunjukkan peranti pembetulan shunt yang paling biasa digunakan hari ini, pengaruhnya terhadap parameter penghantaran yang paling penting, dan aplikasi biasa.

 


Gambaraj: Persamaan kuasa aktif/sudut penghantaran menunjukkan komponen FACTS mana yang mempengaruhi parameter penghantaran secara selektif.

 


51282d3e9bc68605097e95052dafa0e2.jpeg

 


Sistem Perlindungan dan Kawalan


Untuk meningkatkan pengurusan redundansi, modul khas telah dibangunkan untuk melengkapkan sistem automasi SIMATIC TDC. Modul-modul ini mengeluarkan isyarat pencetus kepada katup thyristor dan mengambil ruang yang kurang daripada teknologi sebelumnya. 


Reka bentuk antara muka SIMATIC TDC yang fleksibel membolehkannya menggantikan sistem sedia ada dengan mudah. Integrasi ini boleh dilakukan dengan penundaan minimal, memastikan nilai-nilai yang diukur dari sistem lama diproses oleh sistem kawalan baru. Kecekapan ruang SIMATIC TDC juga membolehkannya dikonfigurasikan selari dengan sistem sedia ada.

 


Antara Muka Manusia-Mesin.Antara muka antara operator dan tanaman .(HMI = Antara Muka Manusia-Mesin) adalah piawaian.Sistem visualisasi SIMATIC Win CC, yang lebih memudahkan operasi dan memudahkan penyesuaian antara muka pengguna grafik kepada keperluan operator.

 

f6ad5d66b5466abc8c361f2884fcc0d5.jpeg 

Perkakasan untuk Kawalan dan Perlindungan


Siemens menawarkan perkakasan kawalan dan perlindungan terkini untuk FACTS – sistem automasi SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) yang telah teruji. SIMATIC TDC digunakan di seluruh dunia hampir di setiap industri dan telah terbukti dalam kejuruteraan pengeluaran dan proses serta banyak aplikasi HVDC dan FACTS. 


Orang awam dan jurutera perancangan hanya bekerja dengan platform perkakasan dan perisian yang piawaian dan universal, membolehkan mereka menjalankan tugas yang sukar dengan lebih cepat. Salah satu pertimbangan utama dalam membangunkan sistem automasi ini adalah untuk memastikan tahap ketersediaan tertinggi untuk FACTS – itulah sebabnya semua sistem kawalan dan perlindungan, serta pautan komunikasi, dikonfigurasikan secara redundan (jika diminta oleh pelanggan).

 


Teknologi instrumen dan kawalan baru juga membolehkan penggunaan peranti rakaman kesalahan berprestasi tinggi yang beroperasi pada kadar sampel 25 kHz. Teknologi instrumen dan kawalan baru mengurangkan tempoh antara rakaman kesalahan dan pencetakan laporan kesalahan dari beberapa minit (sebelumnya) menjadi 10 saat (sekarang).

 


Penukar untuk FACTS


LTT – Thyristor Dicetuskan Cahaya


Thyristor mengawal komponen pasif dalam sistem pembetulan kuasa reaktif. Sistem pencetus cahaya langsung Siemens mengaktifkan thyristor dengan denyutan cahaya 10 mikrodetik pada 40 milliwatt. Peranti ini termasuk perlindungan overvolt, menjadikannya melindungi diri jika voltan maju melebihi had.


 Denyutan cahaya melalui serat optik dari kawalan katup ke gerbang thyristor. Sistem konvensional menggunakan thyristor yang dicetus secara elektrik, memerlukan denyutan beberapa watt yang dihasilkan oleh peralatan elektronik berdekatan. Pencetusan cahaya langsung mengurangkan komponen elektrik dalam katup thyristor sebanyak 80%, meningkatkan kebolehpercayaan dan keserasian elektromagnetik. Selain itu, teknologi thyristor baru memastikan ketersediaan jangka panjang komponen elektronik selama sekurang-kurangnya 30 tahun.

 


Katup thyristor dari Siemens dibina daripada thyristor 4 inci atau 5 inci, bergantung pada kapasiti arus yang diperlukan. Teknologi thyristor telah berada dalam perkembangan berterusan sejak awal 1960-an. Pada masa kini, thyristor boleh menangani voltan blok hingga 8 kilovolt dan arus bernisbah hingga 4,200 amper dengan selamat dan ekonomi.

 

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet dalam ruang sekitarnya ketika arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoida, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferr
James
10/23/2025
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Laluan Pengagihan: Komponen Utama Sistem KuasaLaluan pengagihan merupakan komponen utama dalam sistem kuasa. Pada busbar paras voltan yang sama, beberapa laluan pengagihan (untuk input atau output) terhubung, setiap satu dengan banyak cabang yang disusun secara radial dan dihubungkan ke transformator pengagihan. Selepas diturunkan voltannya menjadi voltan rendah oleh transformator-transformator ini, elektrik disalurkan kepada pelbagai pengguna akhir. Dalam rangkaian pengagihan seperti ini, kesil
Encyclopedia
10/23/2025
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Teknologi arus terus tegangan sederhana (MVDC) adalah inovasi utama dalam penghantaran tenaga elektrik, direka untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan menghantar tenaga elektrik melalui DC pada voltan yang biasanya berkisar antara 1.5 kV hingga 50 kV, ia menggabungkan kelebihan penghantaran jarak jauh DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas pengedaran DC tegangan rendah. Dalam konteks integrasi besar-besaran tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan sis
Echo
10/23/2025
Mengapa Penyambungan MVDC ke Tanah Menyebabkan Kesalahan Sistem
Mengapa Penyambungan MVDC ke Tanah Menyebabkan Kesalahan Sistem
Analisis dan Penanganan Kesalahan Ground Sistem DC di SubstansiApabila terjadi kesalahan ground pada sistem DC, ia boleh diklasifikasikan sebagai ground satu titik, ground berbilang titik, ground gelung, atau penurunan isolasi. Ground satu titik dibahagikan lagi kepada ground kutub positif dan ground kutub negatif. Ground kutub positif mungkin menyebabkan operasi salah pelindung dan peranti automatik, manakala ground kutub negatif mungkin menyebabkan gagal beroperasi (contohnya, perlindungan rel
Felix Spark
10/23/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda