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


HVDC-ის ძირითადი პრობლემები დაცვისა და კომუტაციის მეთოდებთან დაკავშირებით

Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

დირექტული მიმართული შეცდომის დენი არ აiliki ბუნებრივ ნულოვან გადაკვეთას
დირექტული მიმართული შეცდომის დენი არ აiliki ბუნებრივ ნულოვან გადაკვეთას. ეს წარმოადგენს პრობლემას, რადგან ყველა მექანიკური დირექტული მიმართული შერეული სისტემის დენის გაწყვეტის მოწყობილობა დამოკიდებულია ბუნებრივ ნულოვან გადაკვეთაზე დენის დარტყმის შეწყვეტაზე.

დირექტული ხაზების იმპედანსის შემცირება
დირექტული ხაზების იმპედანსი ნაკლებია. ეს ნიშნავს, რომ დირექტული შეცდომის დროს შეცდომის დენის მაჩვენებელი ბევრად მაღალია და მთელი ქსელის მხარეს ძაბვის დონე დაბალია.

შეცდომების განსაზღვრვის რთულება
დირექტული ქსელში შეცდომის განსაზღვრვა რთულია დირექტული ხაზების დაბალი იმპედანსის გამო.

დირექტული ქსელების სემიკონდუქტორული კომპონენტები
დირექტული ქსელების სემიკონდუქტორული კომპონენტები, როგორიცაა ძაბვის წყაროს კონვერტერები (VSCs), DC/DC კონვერტერები და დირექტული მიმართული შერეული სისტემის დენის გაწყვეტის მოწყობილობები, აiliki ძალიან დაბალ თერმიკ მუდმივებს და ძალიან დაბალ დენის დამატებითი შესაძლებლობების დონეს.

სემიკონდუქტორული კომპონენტების მაღალი ღირებულება
სემიკონდუქტორული კომპონენტების მაღალი ღირებულების გამო, საჭიროა დირექტული შეცდომის დროს შეცდომის დენის შეწყვეტა ძალიან მცირე დროში, რაც უფრო სწრაფი დაცვის სისტემების მუშაობას აკავშირებს.

ძაბვის დაშვება და კონვერტერის ბლოკირება
თუ დირექტული ძაბვა დაეცემა მისი ნომინალური მნიშვნელობის 80-90% დონეზე, ძაბვის წყაროს კონვერტერი დაიბლოკება.

დირექტული სისტემების კაპაციტიული იმპედანსი
ბევრ დირექტული სისტემაში კე布尔中止,根据要求,我将继续翻译剩余部分:

დირექტული სისტემების კაპაციტიული იმპედანსი
ბევრ დირექტული სისტემაში კებლები აiliki სიგანეებით დიდი პარალელური კაპაციტიული იმპედანსს. დამატებით, კონვერტერების დირექტული მხარეზე და დირექტული ფილტრებზე დაყენებული კონდენსატორები შემდეგ კაპაციტიული იმპედანსს უმატებენ.

ჯამში
დირექტული შეცდომის დენის ბუნებრივი ნულოვანი გადაკვეთის არასახიერება წარმოადგენს მნიშვნელოვან გამოწვევას მექანიკური დირექტული მიმართული შერეული სისტემის დენის გაწყვეტის მოწყობილობებისთვის, რომლებიც დენის დარტყმის შეწყვეტაზე დამოკიდებულია. დირექტული ხაზების დაბალი იმპედანსი იწვევს შეცდომის დენის მაღალ მაჩვენებელს და ქსელის დაბალ ძაბვის დონეს, რაც შეცდომის განსაზღვრვას რთული ხდის. დირექტული ქსელების სემიკონდუქტორული კომპონენტები, როგორიცაა VSCs, DC/DC კონვერტერები და დირექტული მიმართული შერეული სისტემის დენის გაწყვეტის მოწყობილობები, აiliki დაბალ თერმიკ მუდმივებს და დაბალ დენის დამატებითი შესაძლებლობების დონეს, რაც საჭიროს გამოწვევს შეცდომის სწრაფ შეწყვეტას დაზიანების არ მოხდენისთვის. ეს კომპონენტების მაღალი ღირებულების გამო, საჭიროა დაცვის სისტემების სწრაფი და ეფექტური მუშაობა. თუ დირექტული ძაბვა დაეცემა მისი ნომინალური მნიშვნელობის 80-90% დონეზე, ძაბვის წყაროს კონვერტერი დაიბლოკება. დამატებით, დირექტული სისტემებში კაპაციტიული იმპედანსის არსებობა, როგორიცაა კებლები, კონვერტერების კონდენსატორები და დირექტული ფილტრები, ქსელის ქცევას და შეცდომის მართვას უფრო რთულად ხდის.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
თემები:
რეკომენდებული
სიმძლავრით დიდი ჷბრიდული DC ცეკვის გამორთვის წინაღების ტოკის ფორმები
სიმძლავრით დიდი ჷბრიდული DC ცეკვის გამორთვის წინაღების ტოკის ფორმები
ჰიბრიდული გამჭრელის ფუნქციონირება ყვეთარებად შედგება რვა ინტერვალისგან, რომლებიც ეკუთვნება ხდებიან ხუთ ფუნქციონალურ რეჟიმს. ეს ინტერვალები და რეჟიმები შემდეგნაირად არიან: ნორმალური რეჟიმი (t0~t2): ამ ინტერვალში ელექტროენერგია უშრომლად გადადის გამჭრელის ორივე მხარეს. გაწყვეტის რეჟიმი (t2~t5): ამ რეჟიმში გამჭრელი სწრაფად გაწყვეტს ხელშეკრულების მიმართ დაზღვევას შეცდომის მიმართ და არ აძლევს შეცდომას გავრცელების შანსს. დეკრემენტირების რეჟიმი (t5~t6): ამ ინტერვალში კონდენსატორის ზედიზედ დახურული დაბრუ
11/28/2024
ულტრა სწრაფი დენის გამორთვის ქსელი (UFD) ABB-ის ჰიბრიდულ მაღალი ძაბვის DC შემართვის შემცირებელში
ულტრა სწრაფი დენის გამორთვის ქსელი (UFD) ABB-ის ჰიბრიდულ მაღალი ძაბვის DC შემართვის შემცირებელში
ჰიბრიდული დირექტული თანამედროვე შერწყმის გაწერის გადარჩენის გადაწყვეტილებაჰიბრიდული დირექტული თანამედროვე შერწყმის გაწერის გადარჩენის გადაწყვეტილება კომბინირებს ძალის ელექტრონული მოწყობილობების (როგორიცაა IGBT-ები) საშუალებას სიჩქარით გადარჩენაზე და მექანიკური გადარჩენის შემცირებულ აკრძალვებზე. ეს დიზაინი უზრუნველყოფს, რომ, თუ გადარჩენა არ არის საჭირო, ძირითად გადარჩენაში სემიკონდუქტორების მიერ დენი არ გადის. ეს ხდება მექანიკური ბიპასის გზით, რომელიც შედგება სუპერსწრაფი დენის გამორთვის მოწყობილო
11/26/2024
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას