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


מהו מטרתם של רגולטורים במערכות מתח גבוה בהשוואה למערכות מתח נמוך (DC)

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

השוואה בין שימוש במגנטי במערכות מתח גבוה (HVDC) לבין מערכות מתח נמוך (LVDC)

מגנטי משמשים למטרות דומות הן במערכות מתח גבוה (HVDC) והן במערכות מתח נמוך (LVDC), אך יש גם הבדלים משמעותיים. להלן השימושים העיקריים של מגנטי במערכות מתח גבוה, יחד עם השוואה לשימוש בהם במערכות מתח נמוך:

השימושים העיקריים של מגנטי במערכות מתח גבוה (HVDC)

רגולציה של מתח:

  • מערכות מתח גבוה: במערכות העברת זרם ישר מתח גבוה (HVDC), מגנטי משמשים כדי לשמור על רמת מתח DC קבועה. בשל המרחקים הארוך יותר בהעברת מתח גבוה, נפילות מתח ואובדן קו הם משמעותיים, ולכן רגולציה מדויקת של המתח היא חיונית להבטיח יציבות ויעילות של המערכת.

  • מערכות מתח נמוך: רגולציה של מתח היא גם חשובה במערכות DC מתח נמוך, אך מרחקי ההעברה בדרך כלל קצרים יותר, מה שגורם לנפילות מתח קטנות יותר. לכן, התנאים לרגולציה של מתח עשויים להיות פחות מחמירים מאשר במערכות מתח גבוה.

בקרה על זרם:

  • מערכות מתח גבוה: מגנטי משמשים לבקר את הזרם בקווי ההעברה כדי להבטיח יציבות ובטיחות של המערכת. במערכות מתח גבוה, הבקרה על הזרם היא קריטית למנוע עומסים ולשמור על הציוד.

  • מערכות מתח נמוך: הבקרה על זרם היא חשובה באותה מידה במערכות מתח נמוך, אך רמות הזרם בדרך כלל נמוכות יותר, כך שהתנאים לבקרה על הזרם עשויים להיות פחות מחמירים.

רגולציה של גורם החזק:

  • מערכות מתח גבוה: אף שהמושג של גורם חזק אינו חל על מערכות DC, מגנטי יכולים לאופטימיזציה ביצועי המערכת על ידי בקרה על איזון כוח פעיל וכוח.REACTיבי. במערכות מתח גבוה, זה עוזר להפחית אובדני קו ולשפר יעילות ההעברה.

  • מערכות מתח נמוך: המושג של רגולציה של גורם חזק אינו חל במערכות DC מתח נמוך, אך מגנטי יכולים לאופטימיזציה יעילות העברת אנרגיה על ידי בקרה על זרם ומתח.

הגנה מפני תקלות:

  • מערכות מתח גבוה: מגנטי משמשים לגילוי והתגובה לתקלות במערכת, כגון קצר-مدار, עומסים יתר ומתח יתר. הגנה מפני תקלות היא חשובה במיוחד במערכות מתח גבוה מכיוון שתקלות יכולות לגרום לנזק חמור לציוד ולהיווצרות אירועים של בטיחות.

  • מערכות מתח נמוך: הגנה מפני תקלות היא גם חשובה במערכות מתח נמוך, אך חומרת התקלות והסיכונים הפוטנציאליים שלהן בדרך כלל נמוכים יותר.

יציבות מערכת:

  • מערכות מתח גבוה: מגנטי משמשים כדי לשמור על יציבות המערכת, במיוחד במערכות HVDC רב-מגנטיות. על ידי בקרה מדויקת על המתח והזרם בכל תחנת המרה, מגנטי מבטיחים את הפעולה הסדירה של כל המערכת.

  • מערכות מתח נמוך: יציבות מערכת היא גם חשובה במערכות מתח נמוך, אך המערכות בדרך כלל קטנות יותר ונשלטות ביתר קלות.

סיכום השוואות

  • רגולציה של מתח: רגולציה של מתח היא מחמירה יותר במערכות מתח גבוה עקב מרחקי העברה ארוכים יותר ונפילות מתח ואובדן קו משמעותיים. במערכות מתח נמוך, רגולציה של מתח היא פשוטה באופן יחסי למרחקי העברה קצרים.

  • בקרה על זרם: הבקרה על זרם היא קריטית יותר במערכות מתח גבוה בשל רמות זרם גבוהות והצורך להגן על הציוד מעומסים. במערכות מתח נמוך, הבקרה על זרם היא חשובה אך רמות הזרם בדרך כלל נמוכות יותר.

  • רגולציה של גורם חזק: מערכות מתח גבוה אופטימיזציה ביצועים על ידי בקרה על כוח פעיל וכוח REACTיבי, בעוד שהמושג של רגולציה של גורם חזק אינו חל במערכות DC מתח נמוך.

  • הגנה מפני תקלות: הגנה מפני תקלות היא מחמירה יותר במערכות מתח גבוה עקב הסיכון לדAMAGE חמור לציוד ותקריות בטיחות. במערכות מתח נמוך, הגנה מפני תקלות היא חשובה אך הסיכונים בדרך כלל נמוכים יותר.

  • יציבות מערכת: בקרה על יציבות מערכת היא מורכבת יותר במערכות מתח גבוה, במיוחד במערכות רב-מגנטיות. במערכות מתח נמוך, בקרה על יציבות היא פשוטה באופן יחסי.

על ידי ביצוע פונקציות אלו, מגנטי במערכות העברת זרם ישר מתח גבוה מבטיחים פעולה יעילה, בטוחה ויציבה. באופן דומה, מגנטי במערכות DC מתח נמוך משיגים ביצועים דומים בסולם קטן יותר.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
02/05/2026
תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך