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


Alternātīvo strāvas avotu paralēlais darbības režīms

Edwiin
Lauks: Sprieguma pārslēgts
China

Elektroenerģijas sistēmu savienojums

Elektroenerģijas sistēmu savienojums ir būtisks ekonomiskai efektivitātei, uzticamībai un paralēlajai darbībai. AC elektroenerģijas sistēmu savienošanai nepieciešams, lai sinhronie ģeneratori strādātu paralēli, kas ir bieži izmantots risinājums enerģijas ražošanas stacijās, kur divi vai vairāki ģeneratori tiek savienoti pārveidotāju un transmīcijas līniju starpniecībā, veidojot tīkla savienoto tīklu. Normālas darbības laikā visi ģeneratori un sinhronie motori intergrizā sistēmā uztur sinhronismu, ļaujot optimizēt darbības efektivitāti un uzlabot uzticamību paralēlā konfigurācijā.

Ja slodzes prasība pārsniedz savienoto vienību jaudu, papildu ģeneratorus savieno paralēli, lai nodrošinātu slodzes apkalpošanu; otrādi, zemas pieprasījuma periodos neaizsardzīgākas vienības atvieno, lai uzturētu augstu efektivitātes līmeni.

Alternatoru paralēlās darbības iemesli

Alternatorus darbina paralēli, lai gūtu šādus galvenos priekšrocības:

  • Augstāka slodzes jauda: Vairāki alternatori var sniegt lielāku slodzi nekā viena vienība.

  • Efektivitātes optimizācija: Lielākā slodžu pieprasījuma laikā daži alternatori var tikt izslēgti, ļaujot atlikušajām vienībām darboties tuvāk pilnai slodzei, lai sasniegtu augstāko efektivitāti.

  • Uzturēšanas elastība: Planētais apskates vai uzturēšanas darbs vienam mehānismam neatņem piegādes, jo citas vienības nodrošina nepārtraukumu.

  • Uzticamības nodrošināšana: Ģeneratora bojājumi nesatur enerģijas trūkumu, jo paralēlie vienības kompensē.

  • Mērogojamība: Papildu mašīnas var tikt pievienotas bez sākotnējā instalācijas mainīšanas, lai atbilstu pieaugošajai slodzes prasībai.

  • Izdevīgums: Paralēlā darbība samazina gan darbības izmaksas, gan enerģijas ražošanas izmaksas.

  • Piegādes drošība: Nodrošina uzticamāku enerģijas piegādi un ļauj ekonomisku enerģijas ražošanu visā sistēmā.

Nepieciešamie nosacījumi alternatoru paralēlajai darbībai

Sinhronie mehānismi darbojas paralēli caur procesu, ko sauc par sinhronizāciju, kad jauna vienība (ieradinošais mehānisms) tiek savienota ar esošo sistēmu (darbojošie mehānismi vai bezgalīga busbars). Lai nodrošinātu drošu paralēlo darbību, jāievēro šādi nosacījumi:

  • Fāzes virziena sakritīšana: Busbara sprieguma fāzes virzienam jāsakrīt ar ieradinošā mehānisma fāzes virzieniem.

  • Fāzes sinhronizācija: Busbara spriegumi un ieradinošā mehānisma terminālais spriegums jābūt fāzē.

  • Sprieguma vienādība: Ieradinošā mehānisma terminālais spriegums jāsakrīt ar busbara spriegumu.

  • Frekvences sakritīšana: Ieradinošā mehānisma ģenerētā sprieguma frekvence jāsakrīt ar busbara sprieguma frekvenci.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Elektroaizsardzība: Apgabalošanas transformātori un šķidrainsēšana
1. Augstā pretestība dzelmeņa sistēmāAugsta pretestība var ierobežot dzelmeņa strāvas defektu strāvu un piemēroti samazināt pārstrāvas spriegumu. Tomēr nav nepieciešams tieši pieslēgt lielu augstu vērtību pretestību starp ģeneratora neitrālo punktu un zemi. Lai gan var izmantot mazu pretestību kopā ar dzelmeņa transformatoru. Transformatora primārā vikla tiek savienota starp neitrālo punktu un zemi, bet sekundārā vikla tiek savienota ar mazu pretestību. Pēc formulas, pretestība, kas redzama prim
12/17/2025
Nogļūdošās aizsardzības mehānismu detaļēta analīze ģeneratora līknes izbeidzējiem
1.Ievads1.1 Pamatfunkcija un fons GCBĢeneratora šķēršķītājs (GCB), kā atzīts kritiskais mezgls starp ģeneratoru un paaugstinātāja transformatoru, ir atbildīgs par strāvas pārtraukšanu gan normālajās, gan neparedzētajās situācijās. Atšķirībā no parastiem apgaismojuma staciju šķēršķītājiem, GCB tieši iztur masīvu īsosavas strāvu no ģeneratora, ar nominalo īsosavas pārtraukšanas strāvas rādītāju, kas sasniedz simtiem kiloamperes. Lielos ražošanas vienumbos GCB droša darbība tieši saistīta ar paša ģ
11/27/2025
Pētījumi un prakse par dzēriņa līnijas izolētāka intelektuālās monitoringsistēmas
Dzēriņa izolētāja pārtraukis ir kritisks sastāvdaļa enerģijas sistēmās, un tā uzticamība tieši ietekmē veselās enerģijas sistēmas stabila darbība. Pētniecības un praktiskās lietojuma rezultātā intelligenta monitorēšanas sistēmas ļauj uzraudzīt pārtraukļu reālo darbības stāvokli, lai varētu agrīni identificēt potenciālas kļūdas un riskus, tādējādi palielinot vispārējo enerģijas sistēmas uzticamību.Tradicionālais pārtraukļu apskate bieži vien balstās uz periodiskiem pārbaudēm un pieredzes pamatoti
11/27/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību