
ಮುಂದೆ ಮೂತ್ತ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು (CSDs) ಉತ್ಪನ್ನವಾದುದು. ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಉತ್ತಮ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಶ್ಯಂತ ರೀಅಕ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು. ಮುಂದಿನ ಗುರುತಾಧಾರ ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪೋಲ್ ಆಧಿಸುವ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳನ್ನು (IPO) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಫೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದನು.
ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿ ದಾವಣದ ಮೇರು ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ, ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ (HV) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರಿಸುವ ಮುನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ದ್ವಾರಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಆವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳು ತ್ರಿಧಾ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು HV ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ CSD ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿತು, ಸ್ಥಿರ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ದ್ವಾರಾ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಈ ನವೀಕರಣವು ಆಜ ವಾಯು ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಯು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿವಹನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ಗಳ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಪಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ದ್ವಾರಾ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಯ ಮಾನವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನುಕಾಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕಾಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಆವಶ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಅಧಿಕ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಂತು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನಗಳು ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಷ್ಕರ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ಆಯುವಿನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಅನ್ವಯ ಮಧ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಷನ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರ ಪೋಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, CSDs ಅನ್ವಯದ ಆರಂಭದ ದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡೇಟಾ ಅನುಕಾಲ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರ್ವಸಂಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. CSDs ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನದಿಂದ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3:1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯು ಶಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:
ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಫೇಸ್ R ನ್ನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೀರೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ (ಫಿಗರ್ 1 ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ), ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಗಾತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪರಿಮಾಣ ಯೂನಿಟ್ (p.u.) ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಐದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮಧ್ಯ ಸ್ಯಾಚುರೇಟಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ರಷ್ ಆಕ್ಸಿದಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಪೋಷಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪೋಷಿತ ನಿಮಿಷ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು p.u. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಐದು. ನಂತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಘಾತ ಅರ್ಧ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿದಾಗ, ಇದು ಮಧ್ಯದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೋರ್ಮರ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡದೆ, ಮಧ್ಯ ಸ್ಯಾಚುರೇション中断了,您需要我继续翻译吗?