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


Mis on reguleerijate eesmärk kõrgepingesüsteemides võrreldes madalapingesüsteemidega (DC)?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Kõrgepingesüsteemide (HVDC) ja madalapingesüsteemide (LVDC) reguleerijate kasutuse võrdlus

Reguleerijad täidavad sarnaseid ülesandeid nii kõrgepingesüsteemides (HVDC) kui ka madalapingesüsteemides (LVDC), kuid on ka olulisi erinevusi. Allpool on toodud reguleerijate peamised kasutusalad kõrgepingesüsteemides koos võrdlusega nende kasutusega madalapingesüsteemides:

Reguleerijate peamised kasutusalad kõrgepingesüsteemides (HVDC)

Pingeregulatsioon:

  • Kõrgepingesüsteemid: Kõrgepinge otsese voolu (HVDC) edastussüsteemides kasutatakse reguleerijaid pinge tasakaalu säilitamiseks. Pikkade edastuskauguste tõttu kõrgepingesüsteemides on pingu langused ja joone kahjundused olulised, seega on täpne pingeregulatsioon hädavajalik süsteemi stabiilsuse ja efektiivsuse tagamiseks.

  • Madalapingesüsteemid: Pingeregulatsioon on oluline ka madalapinge otsese voolu (LVDC) süsteemides, kuid edastuskaugused on tavaliselt lühemad, mis tähendab väiksemat pingu langust. Seetõttu võivad pingeregulatsiooni nõuded mitte olla nii rangeid kui kõrgepingesüsteemides.

Voolukontroll:

  • Kõrgepingesüsteemid: Reguleerijad kasutatakse voolu kontrollimiseks edastusjoontes, et tagada süsteemi stabiilsus ja ohutus. Kõrgepingesüsteemides on voolukontroll oluline ebaseaduslike ületasuvoolude ennetamiseks ja seadmete kaitseks.

  • Madalapingesüsteemid: Voolukontroll on sama oluline ka madalapingesüsteemides, kuid voolutasemed on tavaliselt madalamad, seega võivad voolukontrolli nõuded olla vähem rangeid.

Võimsusteguri regulatsioon:

  • Kõrgepingesüsteemid: Kuigi võimsusteguri mõistet ei rakendata DC-süsteemides, saavad reguleerijad optimiseerida süsteemi tööd kontrollides aktiivse ja reaktiivse võimu tasakaalu. Kõrgepingesüsteemides aitab see vähendada joone kahjundeid ja parandada edastuse efektiivsust.

  • Madalapingesüsteemid: Võimsusteguri regulatsiooni mõistet ei rakendata madalapinge DC-süsteemides, kuid reguleerijad saavad optimeerida energiaedastuse efektiivsust voolu ja pingu kontrollimise kaudu.

Vigade kaitse:

  • Kõrgepingesüsteemid: Reguleerijad kasutatakse vigade tuvastamiseks ja vastamiseks süsteemis, näiteks lühikutele ringidele, ületasuvooludele ja ülepingelev. Vigade kaitse on eriti oluline kõrgepingesüsteemides, sest vigad võivad põhjustada tõsiseid seadmete kahjustusi ja ohutusjuhtumeid.

  • Madalapingesüsteemid: Vigade kaitse on oluline ka madalapingesüsteemides, kuid vigade tõsidus ja potentsiaalsed riskid on tavaliselt väiksemad.

Süsteemi stabiilsus:

  • Kõrgepingesüsteemid: Reguleerijad kasutatakse süsteemi stabiilsuse säilitamiseks, eriti mitme terminaliga HVDC-süsteemides. Täpsel pinge ja voolu kontrollil igas teisendusjaamas tagavad reguleerijad kogu süsteemi stabiilset tööd.

  • Madalapingesüsteemid: Süsteemi stabiilsus on oluline ka madalapingesüsteemides, kuid need süsteemid on tavaliselt väiksemad ja lihtsamad kontrollida.

Võrdluse kokkuvõte

  • Pingeregulatsioon: Pingeregulatsioon on rangem kõrgepingesüsteemides, kuna edastuskaugused on pikemad ja pingu langused ning joone kahjundused on olulisemad. Madalapingesüsteemides on pingeregulatsioon suhteliselt lihtsam lühemate edastuskaugustega.

  • Voolukontroll: Voolukontroll on kriitilisem kõrgepingesüsteemides, kuna voolutasemed on kõrgemad ja on vaja kaitsta seadmeid ületasuvoolude eest. Madalapingesüsteemides on voolukontroll oluline, kuid voolutasemed on tavaliselt madalamad.

  • Võimsusteguri regulatsioon: Kõrgepingesüsteemides optimeeritakse tööd aktiivse ja reaktiivse võimu kontrollimise kaudu, kuid võimsusteguri regulatsiooni mõistet ei rakendata madalapinge DC-süsteemides.

  • Vigade kaitse: Vigade kaitse on rangem kõrgepingesüsteemides, kuna on oht tõsiste seadme kahjustuste ja ohutusjuhtumite korral. Madalapingesüsteemides on vigade kaitse oluline, kuid riskid on tavaliselt väiksemad.

  • Süsteemi stabiilsus: Süsteemi stabiilsuse kontroll on keerulisem kõrgepingesüsteemides, eriti mitme terminaliga süsteemides. Madalapingesüsteemides on stabiilsuse kontroll suhteliselt lihtsam.

Nendele funktsioonidele vastates tagavad reguleerijad kõrgepinge otsese voolu edastussüsteemides efektiivse, ohutu ja stabiilse töö. Samuti tagavad reguleerijad madalapinge otsese voolu süsteemides sarnast jõudlust väiksemal skaalal.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut