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


Nisbətən aşağı voltaj sistemlərinə (DC) nisbətən yüksək voltaj sistemlərində regulatordanın məqsədi nədir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

İnkişaf Sisteminin İstifadəsi (HVDC) və Zəif Vəhərli Sistemlərdə (LVDC) Rəqabəti

Rəgulyatorlar hemçinin yüksək vəhərli sistemlərdə (HVDC) və zəif vəhərli sistemlərdə (LVDC) oxşar məqsədlər üçün istifadə olunur, lakin aralarında də nöqtələri fərqlər mövcuddur. Aşağıda rəgulyatorların yüksək vəhərli sistemlərdəki asılı istifadə sahələri və onların zəif vəhərli sistemlərdəki istifadəsi ilə müqayisəsi verilib:

Rəgulyatorların Yüksək Vəhərli Sistemlərdə (HVDC) Asılı İstifadə Sahələri

Vəhərin Rəqabəti:

  • Yüksək Vəhərli Sistemlər: Yüksək vəhərli düzdən cərəyan (HVDC) uzun mesafələrə qədər nəql sistemi üzrə rəgulyatorlar sabit DC vəhərini saxlamaq üçün istifadə olunur. Yüksək vəhərli sistemlərdə daha uzun nəql məsafələri səbəbindən, vəhər düşməsi və xətt zərürətləri böyükdür, buna görə də təqdim edilən vəhərin dəqiqlikli rəqabəti sistem stabilliyi və effektivliyi üçün vacibdir.

  • Zəif Vəhərli Sistemlər: Vəhərin rəqabəti zəif vəhərli DC sistemlərdə də vacibdir, amma nəql məsafələri genelliklə qısadır, bu da kiçik vəhər düşməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən, vəhərin rəqabəti tələbləri, yüksək vəhərli sistemlərdəkindən daha az çətin ola bilər.

Cərəyanın İdarə Edilməsi:

  • Yüksək Vəhərli Sistemlər: Rəgulyatorlar, sistem stabilliyi və təhlükəsizliyi üçün nəql xətlərindəki cərəyana idarə etmək üçün istifadə olunur. Yüksək vəhərli sistemlərdə, cərəyanın idarə edilməsi, aşırı yüklərin önənməsi və ehtiyatların himayası üçün vacibdir.

  • Zəif Vəhərli Sistemlər: Cərəyanın idarə edilməsi zəif vəhərli sistemlərdə də vacibdir, amma cərəyan seviyyələri genelliklə aşağıdır, buna görə də cərəyanın idarə edilməsi tələbləri, yüksək vəhərli sistemlərdəkindən daha az çətin ola bilər.

Güc Faktorunun Rəqabəti:

  • Yüksək Vəhərli Sistemlər: Güc faktoru konsepsiyası DC sistemlərə uyğun deyil, amma rəgulyatorlar aktiv və reaktiv güclərin balansını idarə ederek sistem performansını optimallaşdırabilir. Yüksək vəhərli sistemlərdə, bu, xətt zərürətlərini azaltmağa və nəql effektivliyini artırmağa kömək edir.

  • Zəif Vəhərli Sistemlər: Güc faktorunun rəqabəti konsepsiyası zəif vəhərli DC sistemlərə uyğun deyil, amma rəgulyatorlar, cərəyan və vəhəri idarə ederek enerji transferi effektivliyini optimallaşdırabilir.

Xətanın Qorunması:

  • Yüksək Vəhərli Sistemlər: Rəgulyatorlar, sistemdəki xətalara, məsələn, qısa bağlanma, aşırı yüklər və aşırı vəhrə cavab vermək üçün istifadə olunur. Xətanın qorunması, yüksək vəhərli sistemlərdə, xətalar ciddi ehtiyat zərərə və təhlükə hadisələrinə səbəb olabilecək səbəbdən vacibdir.

  • Zəif Vəhərli Sistemlər: Xətanın qorunması zəif vəhərli sistemlərdə də vacibdir, amma xətaların ciddiyəti və potensial riskləri genelliklə aşağıdır.

Sistem Stabilliyi:

  • Yüksək Vəhərli Sistemlər: Rəgulyatorlar, xüsusən də bir neçə terminal HVDC sistemlərində sistem stabilliyini saxlamaq üçün istifadə olunur. Hər bir çevirmə stansiyasındakı vəhər və cərəyanı dəqiqlikli idarə edərək, rəgulyatorlar bütün sistemin stabil işləməsini təmin edir.

  • Zəif Vəhərli Sistemlər: Sistem stabilliyi zəif vəhərli sistemlərdə də vacibdir, amma sistemlər genelliklə daha kiçik və idarə edilməsi daha asandır.

Müqayisənin Məzmunu

  • Vəhərin Rəqabəti: Uzun nəql məsafələri və böyük vəhər düşmələri səbəbindən, vəhərin rəqabəti yüksək vəhərli sistemlərdə daha çətin olur. Zəif vəhərli sistemlərdə, nəql məsafələri qısadır, buna görə də vəhərin rəqabəti nisbətən sadədir.

  • Cərəyanın İdarə Edilməsi: Yüksək cərəyan seviyyələri və ehtiyatları aşırı yükün önləməsi tələbi səbəbindən, cərəyanın idarə edilməsi yüksək vəhərli sistemlərdə daha vacibdir. Zəif vəhərli sistemlərdə, cərəyanın idarə edilməsi vacibdir, amma cərəyan seviyyələri genelliklə aşağıdır.

  • Güc Faktorunun Rəqabəti: Yüksək vəhərli sistemlər aktiv və reaktiv güclərin idarə edilməsi ilə performansını optimallaşdırır, zəif vəhərli DC sistemlərində isə güç faktorunun rəqabəti konsepsiyası uygulanmaz.

  • Xətanın Qorunması: Ciddi ehtiyat zərəri və təhlükə hadisələrinin potensialı səbəbindən, xətanın qorunması yüksək vəhərli sistemlərdə daha çətin olur. Zəif vəhərli sistemlərdə, xətanın qorunması vacibdir, amma risklər genelliklə aşağıdır.

  • Sistem Stabilliyi: Sistem stabilliyinin idarə edilməsi, xüsusən də bir neçə terminal sistemlərdə, yüksək vəhərli sistemlərdə daha mürəkkəbdir. Zəif vəhərli sistemlərdə, stabilliyin idarə edilməsi nisbətən sadədir.

Bu funksiyaları yerinə yetirərək, rəgulyatorlar yüksək vəhərli DC nəql sistemlərində effektiv, təhlükəsiz və stabil işləməni təmin edirlər. Oxşar şəkildə, zəif vəhərli DC sistemlərdəki rəgulyatorlar kiçik ölçülərdə oxşar performansı əldə edirlər.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Güç sistemləri üçün THD Ölçmə Səhv Standartları
Ümumi Harmonik Dərəcələrin (THD) Səhv Təsirinə Məruz Qalma Dərəcəsi: Tətbiq Sahələri, Aparatların Dəqiqliyi və İstehsal Şərtlərinə Əsaslanan AnalizÜmumi harmonik dərəcələrin (THD) qəbul edilə bilən səhv aralığı xüsusi tətbiq sahələri, ölçmə aparatlarının dəqiqliyi və tətbiq olunan istehsal şərtlərinə əsasən qiymətləndirilməlidir. Aşağıda enerji sistemləri, endüstriy aparatlama və ümumi ölçmə tətbiqlərinin kilit performans göstəriciləri haqqında mühim analiz verilmişdir.1. Enerji Sistemlərindəki
Edwiin
11/03/2025
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
24kV Ekolojiya dostlu RMU-lar üçün Busbar Taraflı Yerləşdirmə: Niyə və Necə
Katı izolasyon yardımı ile kuru hava izolasyonunun birleşimi, 24 kV halka anahtarlama üniteleri için bir geliştirme yönüdür. İzolasyon performansı ve kompaklık arasındaki dengeyi sağlayarak, katı yardımcı izolasyonun kullanımı, faz arası veya faz-ye de boyutları önemli ölçüde artırılmadan izolasyon testlerini geçmemizi sağlar. Polinın kapsüllemesi, vakum kesici ve ona bağlı iletkenlerin izolasyonunu ele alabilir.24 kV çıkış ana hatları için, faz aralığının 110 mm'de tutulmasıyla, ana hat yüzeyin
Dyson
11/03/2025
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Vakuum Texnologiyası Nəzarət Modulunda SF6-yı necə əvəz edir
Kəsiklik mərkəzləri (RMU) ikinci dərəcəli elektrik dağıtımında istifadə olunur və məskün binalar, tikinti sahaları, ticarət binaları, avtomobil yolları kimi son istifadəçilərə birbaşa qoşulur.Məskün altstansiyasında RMU 12 kV orta voltaj təqdim edir, bu isə transformatorlar vasitəsilə 380 V aşağı voltaja endirilir. Aşağı voltajlı kommutasiya aparataları elektrik enerjisini müxtəlif istifadəçi ünitlərinə paylanır. Məskün cəmiyyətinin 1250 kVA dağıtım transformatoru üçün orta voltajlı kəsiklik mər
James
11/03/2025
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
THD Nədir? Enerji Keyfiyyətinə və Təchizata Etkisi
Elektrik mühəndisliyi sahəsində, elektrik sistemlərinin stabilidade və etibarlılığı ən böyük öneme malikdir. Qüvvə elektronikasının inkişafı ilə, xətti olmayan yükün geniş yayılması elektrik sistemlərində harmonik dəyişmə probleminin artan ciddiyyətləyici faktoru olmuşdur.THD-nin tərifəÜmumi Harmonik Dəyişmə (THD) periodik sinyalda bütün harmonik komponentlərin kvadrat orta (RMS) dəyəri və asılı komponentin RMS dəyəri nisbəti kimi təyin edilir. Bu, tipik olaraq faiz kimi ifadə olunan ölçüsüz bir
Encyclopedia
11/01/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir