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


Kio estas la celo de reguloj en alta voltaj sistemoj komparate al malalta voltaj sistemoj (DC)?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Komparo de Uzo de Reguliloj en Alta-Voltaga Sistemoj (HVDC) kontraŭ Malalta-Voltaga Sistemoj (LVDC)

Reguliloj havas similajn celojn en ambaŭ alta-voltagaj sistemoj (HVDC) kaj malalta-voltagaj sistemoj (LVDC), sed estas ankaŭ signifaj diferencoj. Jen la ĉefaj uzoj de reguliloj en alta-voltagaj sistemoj, kun komparo al ilia uzo en malalta-voltagaj sistemoj:

Ĉefaj Uzoj de Reguliloj en Alta-Voltagaj Sistemoj (HVDC)

Voltaga Regulado:

  • Alta-Voltagaj Sistemoj: En alta-voltagaj rekta-ĉenaj (HVDC) transmetosistemoj, reguliloj estas uzitaj por teni konstantan DC voltagon. Pro la pli longaj transmetodistancoj en alta-voltagaj sistemoj, voltag-faloj kaj liniperdoj estas signifaj, do preciza voltaga regado estas esenca por garantii sisteman stabilecon kaj efikecon.

  • Malalta-Voltagaj Sistemoj: Voltaga regado estas ankaŭ grava en malalta-voltagaj DC sistemoj, sed transmetodistancoj estas tipe pli mallongaj, rezultigante pli malgrandajn voltag-falojn. Tial, la postuloj pri voltaga regado povas ne esti tiom striktaj kiel en alta-voltagaj sistemoj.

Kurenta Kontrolo:

  • Alta-Voltagaj Sistemoj: Reguliloj estas uzitaj por kontroli la kuranton en la transmetolinioj por garantii sisteman stabilecon kaj sekurecon. En alta-voltagaj sistemoj, kurenta kontrolo estas esenca por preveni superŝargojn kaj protekti ekipaĵon.

  • Malalta-Voltagaj Sistemoj: Kurenta kontrolo estas egale grava en malalta-voltagaj sistemoj, sed kurentaj niveloj estas ĝenerale pli malaltaj, do la postuloj pri kurenta kontrolo povas esti malpli striktaj.

Regulado de Potenco-Faktoro:

  • Alta-Voltagaj Sistemoj: Kvankam la koncepto de potenco-faktoro ne aplikas al DC sistemoj, reguliloj povas optimizi sisteman performadon per kontrolo de la ekvilibro inter aktiva kaj reaktiva potenco. En alta-voltagaj sistemoj, ĉi tio helpas redukti liniperdojn kaj plibonigi transmetefikecon.

  • Malalta-Voltagaj Sistemoj: La koncepto de potenco-faktoro regado ne aplikas en malalta-voltagaj DC sistemoj, sed reguliloj povas optimizi energitransdonan efikecon per kontrolo de kuranto kaj voltago.

Protektado kontraŭ Defektoj:

  • Alta-Voltagaj Sistemoj: Reguliloj estas uzitaj por detekti kaj respondi al defektoj en la sistemo, kiel short-circuits, superŝargoj, kaj supervoltagoj. Protektado kontraŭ defektoj estas aparte grava en alta-voltagaj sistemoj, ĉar defektoj povas konduki al severa ekipaĵodamaĝo kaj sekurecincidoj.

  • Malalta-Voltagaj Sistemoj: Protektado kontraŭ defektoj estas ankaŭ grava en malalta-voltagaj sistemoj, sed la severeco kaj potencialaj riskoj de defektoj estas ĝenerale pli malaltaj.

Sistema Stabileco:

  • Alta-Voltagaj Sistemoj: Reguliloj estas uzitaj por teni sisteman stabilecon, speciala en multiterminalaj HVDC sistemoj. Per preciza kontrolo de la voltago kaj kuranto je ĉiu konvertista stacio, reguliloj garantias la stabilan operacion de la tuta sistemo.

  • Malalta-Voltagaj Sistemoj: Sistema stabileco estas ankaŭ grava en malalta-voltagaj sistemoj, sed la sistemoj estas tipe pli malgrandaj kaj pli facila kontrolataj.

Resumo de Komparoj

  • Voltaga Regulado: Voltaga regado estas pli strikta en alta-voltagaj sistemoj pro pli longaj transmetodistancoj kaj signifaj voltag-faloj kaj liniperdoj. En malalta-voltagaj sistemoj, voltaga regado estas relative pli simpla pro pli mallongaj transmetodistancoj.

  • Kurenta Kontrolo: Kurenta kontrolo estas pli kritika en alta-voltagaj sistemoj pro pli altaj kurentaj niveloj kaj la bezono protekti ekipaĵon kontraŭ superŝargoj. En malalta-voltagaj sistemoj, kurenta kontrolo estas grava, sed kurentaj niveloj estas ĝenerale pli malaltaj.

  • Regulado de Potenco-Faktoro: Alta-voltagaj sistemoj optimizas performadon per kontrolo de aktiva kaj reaktiva potenco, dum la koncepto de potenco-faktoro regado ne aplikas en malalta-voltagaj DC sistemoj.

  • Protektado kontraŭ Defektoj: Protektado kontraŭ defektoj estas pli strikta en alta-voltagaj sistemoj pro la potencialo de severa ekipaĵodamaĝo kaj sekurecincidoj. En malalta-voltagaj sistemoj, protektado kontraŭ defektoj estas grava, sed la riskoj estas ĝenerale pli malaltaj.

  • Sistema Stabileco: Sistema stabileca regado estas pli kompleksa en alta-voltagaj sistemoj, speciala en multiterminalaj sistemoj. En malalta-voltagaj sistemoj, stabileca regado estas relative simpla.

Per plenumo de ĉi tiuj funkcioj, reguliloj en alta-voltagaj DC transmetosistemoj garantias efikan, sekuran, kaj stabilan operacion. Simile, reguliloj en malalta-voltagaj DC sistemoj atingas komparablan performadon en pli malgranda skalo.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Mesaŭakuratecmesuroj de THD por energisistemoj
Mesaŭakuratecmesuroj de THD por energisistemoj
Tolerado Eraro de Totala Harmonia Distorso (THD): Kompleta Analizo Bazita sur Aplikaj Scenarion, Ekipaĵa Akurateco, kaj Industriaj NormojLa akceptebla erara intervalo por Totala Harmonia Distorso (THD) devas esti valorita laŭ specifaj aplikaĵaj kontekstoj, mezuraj ekipaĵaĵa akurateco, kaj aplikataj industraj normoj. Jen detaligita analizo de klavaj performancindikiloj en energisistemoj, industria ekipaĵo, kaj ĝenerala mezura aplikaĵo.1. Harmoniaj Eraraj Normoj en Energisistemoj1.1 Naciaj Normaj
Edwiin
11/03/2025
Buseflanka Terarado por 24kV Ekologiaj RMU: Kial kaj Kiel
Buseflanka Terarado por 24kV Ekologiaj RMU: Kial kaj Kiel
Solidan izolada asistado kun seka aerizola estas evoluodirekto por 24 kV ringaj ĉefcirkvitoj. Per ekvilibro de izoladaperformo kaj kompakteco, la uzo de solidan auxilizolado permesas pasi izoladtestojn sen signife pligrandigi la interfazan aŭ la faz-teran dimensiojn. Enkapsulado de la poluso povas solvi la izoladon de la vakuo-interrupilo kaj ties konektitaj konduktoroj.Por la 24 kV elirbusilo, kun la fazspaco tenata je 110 mm, vulkanizado de la busila surfaco povas redukti la elektran kampon ka
Dyson
11/03/2025
Kiel Vakuo-Teknologio Anstataŭigas SF6 en Modernaj Ĉefcirkvitaj Unuoj
Kiel Vakuo-Teknologio Anstataŭigas SF6 en Modernaj Ĉefcirkvitaj Unuoj
Ringajnunaj unuoj (RMU) estas uzataj en dua stadio de elektra distribuo, tielekte konektiĝante al finaj uzantoj kiel loĝejoj, konstruaj lokoj, komercaj konstruaĵoj, vojoj, ktp.En loĝa substacio, la RMU enkondukas 12 kV meznombron, kiu tiam malaltigas al 380 V malalta voltado per transformiloj. La malalta-voltda ŝaltilo distribuas elektran energion al diversaj uzantaj unuoj. Por 1250 kVA distribua transformilo en loĝa komunumo, la mezvolda ringajnunajo kutime adoptas konfiguron de du envenaj fide
James
11/03/2025
Kio estas THD? Kiel ĝi influuas la kvaliton de la energio & aparatojn
Kio estas THD? Kiel ĝi influuas la kvaliton de la energio & aparatojn
En la elektrotekniko, la stabileco kaj fidindeco de energisistemoj estas el plej grava graveco. Progresado de la teknologio de potenco-elektroniko, la vaste disvastiĝo de nelinearaj ŝarĝoj kondukis al ĉiam pli serioza problemo de harmona distordo en energisistemoj.Difino de THDTotala Harmona Distorcio (THD) estas difinita kiel la rilatumo de la radika meznombra kvadrata (RMS) valoro de ĉiuj harmonaj komponentoj al la RMS-valoro de la fundamenta komponento en perioda signalo. Ĝi estas dimensia kv
Encyclopedia
11/01/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson