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


چه کاربردی برای تنظیم‌کننده‌ها در سیستم‌های فشار قوی نسبت به سیستم‌های فشار ضعیف (DC) وجود دارد

Encyclopedia
Encyclopedia
ميدان: دانشنامه
0
China

مقایسه استفاده از تنظیم‌کننده‌ها در سیستم‌های فشار قوی (HVDC) نسبت به سیستم‌های فشار پایین (LVDC)

تنظیم‌کننده‌ها در هر دو نوع سیستم فشار قوی (HVDC) و فشار پایین (LVDC) مقاصد مشابهی دارند، اما تفاوت‌های قابل توجهی نیز وجود دارد. زیرا استفاده اصلی از تنظیم‌کننده‌ها در سیستم‌های فشار قوی با مقایسه با استفاده آن‌ها در سیستم‌های فشار پایین:

استفاده اصلی از تنظیم‌کننده‌ها در سیستم‌های فشار قوی (HVDC)

تنظیم ولتاژ:

  • سیستم‌های فشار قوی: در سیستم‌های انتقال جریان مستقیم فشار قوی (HVDC)، تنظیم‌کننده‌ها برای حفظ سطح ثابت ولتاژ DC استفاده می‌شوند. به دلیل طولانی بودن فواصل انتقال در سیستم‌های فشار قوی، کاهش ولتاژ و ضرر خطوط قابل توجه است، بنابراین تنظیم دقیق ولتاژ برای تضمین پایداری و کارایی سیستم ضروری است.

  • سیستم‌های فشار پایین: تنظیم ولتاژ در سیستم‌های DC فشار پایین نیز مهم است، اما فواصل انتقال معمولاً کوتاه‌تر است که منجر به کاهش کمتر ولتاژ می‌شود. بنابراین، الزامات تنظیم ولتاژ ممکن است به اندازه سیستم‌های فشار قوی شدید نباشد.

کنترل جریان:

  • سیستم‌های فشار قوی: تنظیم‌کننده‌ها برای کنترل جریان در خطوط انتقال استفاده می‌شوند تا پایداری و ایمنی سیستم را تضمین کنند. در سیستم‌های فشار قوی، کنترل جریان برای جلوگیری از بار بیش از حد و محافظت از تجهیزات بسیار مهم است.

  • سیستم‌های فشار پایین: کنترل جریان در سیستم‌های فشار پایین نیز مهم است، اما سطوح جریان معمولاً کمتر است، بنابراین الزامات کنترل جریان ممکن است کمتر شدید باشد.

تنظیم عامل توان:

  • سیستم‌های فشار قوی: اگرچه مفهوم عامل توان در سیستم‌های DC قابل اعمال نیست، تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند عملکرد سیستم را با کنترل تعادل توان فعال و واکنشی بهینه کنند. در سیستم‌های فشار قوی، این کار به کاهش ضرر خطوط و بهبود کارایی انتقال کمک می‌کند.

  • سیستم‌های فشار پایین: مفهوم تنظیم عامل توان در سیستم‌های DC فشار پایین قابل اعمال نیست، اما تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند کارایی انتقال انرژی را با کنترل جریان و ولتاژ بهینه کنند.

حفاظت از خطا:

  • سیستم‌های فشار قوی: تنظیم‌کننده‌ها برای تشخیص و پاسخ به خطاها در سیستم، مانند کوتاه‌مداری، بار بیش از حد و ولتاژ بیش از حد استفاده می‌شوند. حفاظت از خطا در سیستم‌های فشار قوی به دلیل اینکه خطاها می‌توانند منجر به آسیب شدید تجهیزات و حوادث ایمنی شوند، بسیار مهم است.

  • سیستم‌های فشار پایین: حفاظت از خطا در سیستم‌های فشار پایین نیز مهم است، اما شدت و خطرات بالقوه خطاها معمولاً کمتر است.

پایداری سیستم:

  • سیستم‌های فشار قوی: تنظیم‌کننده‌ها برای حفظ پایداری سیستم، به ویژه در سیستم‌های HVDC چندطرفه استفاده می‌شوند. با کنترل دقیق ولتاژ و جریان در هر ایستگاه تبدیل، تنظیم‌کننده‌ها عملکرد پایدار کل سیستم را تضمین می‌کنند.

  • سیستم‌های فشار پایین: پایداری سیستم در سیستم‌های فشار پایین نیز مهم است، اما سیستم‌ها معمولاً کوچک‌تر و آسان‌تر کنترل می‌شوند.

خلاصه مقایسات

  • تنظیم ولتاژ: تنظیم ولتاژ در سیستم‌های فشار قوی به دلیل طولانی بودن فواصل انتقال و کاهش ولتاژ و ضرر خطوط قابل توجه، شدیدتر است. در سیستم‌های فشار پایین، تنظیم ولتاژ نسبتاً ساده‌تر با فواصل انتقال کوتاه‌تر است.

  • کنترل جریان: کنترل جریان در سیستم‌های فشار قوی به دلیل سطوح جریان بالاتر و نیاز به محافظت از تجهیزات از بار بیش از حد، بسیار مهم‌تر است. در سیستم‌های فشار پایین، کنترل جریان مهم است اما سطوح جریان معمولاً کمتر است.

  • تنظیم عامل توان: سیستم‌های فشار قوی با کنترل توان فعال و واکنشی عملکرد را بهینه می‌کنند، در حالی که مفهوم تنظیم عامل توان در سیستم‌های DC فشار پایین قابل اعمال نیست.

  • حفاظت از خطا: حفاظت از خطا در سیستم‌های فشار قوی به دلیل خطر آسیب شدید تجهیزات و حوادث ایمنی شدیدتر است. در سیستم‌های فشار پایین، حفاظت از خطا مهم است اما خطرات عموماً کمتر هستند.

  • پایداری سیستم: کنترل پایداری سیستم در سیستم‌های فشار قوی، به ویژه در سیستم‌های چندطرفه، پیچیده‌تر است. در سیستم‌های فشار پایین، کنترل پایداری نسبتاً ساده‌تر است.

با انجام این وظایف، تنظیم‌کننده‌ها در سیستم‌های انتقال جریان مستقیم فشار قوی عملکرد موثر، ایمن و پایدار را تضمین می‌کنند. به طور مشابه، تنظیم‌کننده‌ها در سیستم‌های DC فشار پایین عملکرد مشابهی را در مقیاس کوچک‌تر به دست می‌آورند.

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!
پیشنهاد شده
خطاي اندازه‌گيري THD استاندارد براي سيستم‌هاي برق
خطاي اندازه‌گيري THD استاندارد براي سيستم‌هاي برق
کلیه خطای تحریف هارمونیک کل (THD): تحلیل جامع بر اساس سناریوهای کاربردی، دقت تجهیزات و استانداردهای صنعتیمحدوده قابل قبول خطا برای تحریف هارمونیک کل (THD) باید بر اساس زمینه‌های کاربردی خاص، دقت تجهیزات اندازه‌گیری و استانداردهای صنعتی مربوطه ارزیابی شود. در ادامه تجزیه و تحلیل دقیق نشانگرهای عملکرد کلیدی در سیستم‌های برق، تجهیزات صنعتی و کاربردهای اندازه‌گیری عمومی آورده شده است.1. استانداردهای خطای هارمونیک در سیستم‌های برق1.1 الزامات استاندارد ملی (GB/T 14549-1993) THD ولتاژ (THDv):برای شبکه‌
Edwiin
11/03/2025
پیوند زمین به سمت باربر برای RMUهای 24kV دوستدار محیط زیست: چرا و چگونه
پیوند زمین به سمت باربر برای RMUهای 24kV دوستدار محیط زیست: چرا و چگونه
چوبی ایزولاتور کمکی همراه با ایزولاسیون هوای خشک، جهت‌گیری توسعه‌ای برای واحدهای حلقه اصلی 24 kV است. با تعادل بین عملکرد ایزولاسیون و فشردگی، استفاده از ایزولاتور کمکی چوبی اجازه می‌دهد تا آزمون‌های ایزولاسیون را بدون افزایش قابل توجه ابعاد فاز به فاز یا فاز به زمین عبور دهد. لوله‌بندی قطب می‌تواند ایزولاسیون میان‌قطع‌کننده خلأ و هدایت‌کننده‌های متصل به آن را پوشش دهد.برای شین خروجی 24 kV، با حفظ فاصله فاز در 110 میلی‌متر، سفت‌سازی سطح شین می‌تواند میدان الکتریکی و ضریب ناهمگونی میدان الکتریکی
Dyson
11/03/2025
چگونه فناوری خلأ جایگزین SF6 در واحدهای اصلی حلقه‌ای مدرن می‌شود
چگونه فناوری خلأ جایگزین SF6 در واحدهای اصلی حلقه‌ای مدرن می‌شود
واحدهای حلقه اصلی (RMUs) در توزیع برق ثانویه استفاده می‌شوند و مستقیماً به کاربران نهایی مانند جوامع مسکونی، محل‌های ساخت و ساز، ساختمان‌های تجاری، بزرگراه‌ها و غیره متصل می‌شوند.در زیرстанیون مسکونی، RMU ولتاژ متوسط ۱۲ کیلوولت را معرفی می‌کند که سپس از طریق ترانسفورماتورها به ولتاژ پایین ۳۸۰ ولت کاهش می‌یابد. دستگاه‌های قطع و بستن ولتاژ پایین انرژی الکتریکی را به واحد‌های مختلف کاربر منتقل می‌کنند. برای ترانسفورماتور توزیع ۱۲۵۰ کیلووات در یک جامعه مسکونی، واحد حلقه اصلی ولتاژ متوسط معمولاً با پ
James
11/03/2025
چهارچوب کلی THD چیست؟ این چه تأثیری بر کیفیت برق و تجهیزات دارد
چهارچوب کلی THD چیست؟ این چه تأثیری بر کیفیت برق و تجهیزات دارد
در زمینه مهندسی برق، پایداری و قابلیت اطمینان سیستم‌های توان الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار است. با پیشرفت فناوری الکترونیک قدرت، استفاده گسترده از بارهای غیرخطی منجر به مشکل رو به رشد تحریف هارمونیک در سیستم‌های توان شده است.تعریف THDحرکت کلی هارمونیک (THD) به عنوان نسبت مقدار جذر میانگین مربعات (RMS) تمام مولفه‌های هارمونیک به مقدار RMS مولفه اصلی در یک سیگنال متناوب تعریف می‌شود. این یک کمیت بدون بعد است که معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود. THD کمتر نشان‌دهنده تحریف هارمونیک کمتر در سیگنال
Encyclopedia
11/01/2025
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند