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


Жоғары басындағы жүйелерде регуляторлардың мақсаты ағым тарту (DC) жүйелеріне қарағанда қандай?

Encyclopedia
Encyclopedia
Өріс: Энциклопедия
0
China

Жоғары басындағы жүйелерде (HVDC) және төмен басындағы жүйелерде (LVDC) регуляторлардың қолданылуының салыстырмасы

Регуляторлар жоғары басындағы жүйелерде (HVDC) және төмен басындағы жүйелерде (LVDC) ұқсас мақсаттарға қызмет етеді, бірақ олардың арасында маңызды айырмашылықтар да бар. Төменде жоғары басындағы жүйелердегі регуляторлардың негізгі қолданылуы көрсетілген, оның қатарына ал төмен басындағы жүйелердегі қолданылуымен салыстырылады:

Жоғары басындағы жүйелердегі (HVDC) регуляторлардың негізгі қолданылуы

Басының регуляциясы:

  • Жоғары басындағы жүйелер: Жоғары басындағы туынды ток (HVDC) өту жүйелерінде регуляторлар тұрақты DC басы деңгейін сақтау үшін қолданылады. Жоғары басындағы жүйелерде өту аралықтары ұзын болғандықтан, басының төмендейі және сызықтың жоюлары маңызды, сондықтан жүйенің стабилдігі мен өндірістік ерекшелігін қамтамасыз ету үшін дәл басының регуляциясы қажет.

  • Төмен басындағы жүйелер: Басының регуляциясы төмен басындағы DC жүйелерде де маңызды, бірақ өту аралықтары қысқа болғандықтан, басының төмендейі кішірек. Сондықтан басының регуляциясына қойылатын талаптар жоғары басындағы жүйелерге салыстырғанда қатты емес болуы мүмкін.

Ағымды басқару:

  • Жоғары басындағы жүйелер: Регуляторлар өту сызықтарындағы ағымды басқара отырып, жүйенің стабилдігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жоғары басындағы жүйелерде ағымды басқару қоректенулерден қорғау және жабдықты қорғау үшін маңызды.

  • Төмен басындағы жүйелер: Ағымды басқару төмен басындағы жүйелерде де маңызды, бірақ ағым деңгейлері кем, сондықтан ағымды басқаруға қойылатын талаптар жоғары басындағы жүйелерге салыстырғанда қатты емес болуы мүмкін.

Күш факторының регуляциясы:

  • Жоғары басындағы жүйелер: Күш факторының концепциясы DC жүйелерге қолданылмайтын болса да, регуляторлар активті және реактивті күштердің теңсіздігін басқара отырып, жүйенің жұмыс істеуін оптимизациялауға мүмкіндік береді. Жоғары басындағы жүйелерде бұл сызықтың жоюларын азайту және өту өндірістік ерекшелігін жақсартуға көмектеседі.

  • Төмен басындағы жүйелер: Күш факторының регуляциясының концепциясы төмен басындағы DC жүйелерде қолданылмайды, бірақ регуляторлар ағымды және басын басқара отырып, энергия өткізілу өндірістік ерекшелігін оптимизациялауға мүмкіндік береді.

Қату жағдайларды қорғау:

  • Жоғары басындағы жүйелер: Регуляторлар жүйеде пайда болған қату жағдайларға, мисалы, шот цепь, қоректену және өте жоғары басына жауап беру үшін қолданылады. Қату жағдайларды қорғау жоғары басындағы жүйелерде маңызды, себебі қату жағдайлар жабдықты қатаң зияндаған және қауіпсіздік инциденттеріне әкелуге әкелуге әкелуі мүмкін.

  • Төмен басындағы жүйелер: Қату жағдайларды қорғау төмен басындағы жүйелерде де маңызды, бірақ қату жағдайлардың қатаңдығы және мүмкін болатын рискалары кем.

Жүйенің стабилдігі:

  • Жоғары басындағы жүйелер: Регуляторлар әсіресе көптеген терминалды HVDC жүйелерінде жүйенің стабилдігін сақтау үшін қолданылады. Арқылы әрбір конвертер станциясындағы басы және ағымды дәл басқару, регуляторлар жүйенің барлығындағы стабилді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

  • Төмен басындағы жүйелер: Жүйенің стабилдігі төмен басындағы жүйелерде де маңызды, бірақ жүйелер кішірек және басқаруы оңай.

Салыстырулардың жинағы

  • Басының регуляциясы: Өте ұзын өту аралықтары және маңызды басының төмендейі және сызықтың жоюларына байланысты, жоғары басындағы жүйелерде басының регуляциясы қатты. Төмен басындағы жүйелерде өту аралықтары қысқа, сондықтан басының регуляциясы қиындығынан қысқа.

  • Ағымды басқару: Жоғары басындағы жүйелерде ағым деңгейлері жоғары және жабдықты қоректенуден қорғау үшін ағымды басқару маңызды. Төмен басындағы жүйелерде ағымды басқару маңызды, бірақ ағым деңгейлері кем.

  • Күш факторының регуляциясы: Жоғары басындағы жүйелер активті және реактивті күштерді басқара отырып, жүйенің жұмыс істеуін оптимизациялайды, ал күш факторының регуляциясының концепциясы төмен басындағы DC жүйелерде қолданылмайды.

  • Қату жағдайларды қорғау: Қату жағдайларды қорғау жоғары басындағы жүйелерде қатты, себебі жабдықты қатаң зияндаған және қауіпсіздік инциденттеріне әкелуге әкелуге әкелуі мүмкін. Төмен басындағы жүйелерде қату жағдайларды қорғау маңызды, бірақ рискалары кем.

  • Жүйенің стабилдігі: Жүйенің стабилдігін басқару, әсіресе көптеген терминалды жүйелерде, жоғары басындағы жүйелерде қиын. Төмен басындағы жүйелерде стабилдік басқару қиындығынан қысқа.

Осы функцияларды атқаратында, жоғары басындағы DC өту жүйелеріндегі регуляторлар жүйенің өндірістік, қауіпсіз және стабилді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Сол сияқты, төмен басындағы DC жүйелеріндегі регуляторлар кіші өлшемде ұқсас жұмыс істейді.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Жүйелердегі THD өлшерісіндегі қат стандарттары
Жүйелердегі THD өлшерісіндегі қат стандарттары
Жалпы гармоникалық деформация (THD) үшін келісімді погрешность: Түрлі қолданыс сценарилеріне, жабдықтың дәлдігіне және өнеркәсіптік стандарттарына негізделген толық талдауЖалпы гармоникалық деформация (THD) үшін келісімді погрешность өзгеріп отырған қолданыс контексттеріне, өлшеу жабдықтарының дәлдігіне және қолданылатын өнеркәсіптік стандарттарға негізделіп, бағалануы керек. Төменде энергетикалық жүйелер, өнеркәсіптік жабдықтар және жалпы өлшеу қолданыстарындағы негізгі өнімдердің индикаторлары
Edwiin
11/03/2025
24кВ экологиялық RMU-лар үшін шинаның жерге қосылуы: Неліктен және Қалай
24кВ экологиялық RMU-лар үшін шинаның жерге қосылуы: Неліктен және Қалай
Тұрақты жабыстыру көмекшісі мен таза ауаның жабыстыруының комбинациясы 24 кВ шайнақты басқару блоқтарының дамуының бағыты. Жабыстыру қасиеттері мен компакттылықты теңсіздіктен өту арқылы, тұрақты жабыстыру көмекшісін пайдалану фазалардың ортақ аралығын немесе фаза-жер аралығын маңызды өсірмей арқылы жабыстыру тесттерін өтуге мүмкіндік береді. Штанганың инкапсуляциясы вакуумды бөлшекке және оған байланысты проводтордың жабыстыруын шешеді.24 кВ шығыс шинаны үшін, фазалардың аралығы 110 мм болғанда
Dyson
11/03/2025
Вакуумдық технологияның ҚМЕде SF6-ты қалай ауыстыруы
Вакуумдық технологияның ҚМЕде SF6-ты қалай ауыстыруы
Айналулық бірліктер (RMU) екінші ретті электр энергиясын таратуда пайдаланылады, жеке мекен-жайлар, салыну аймактары, сауда көшесі, автобан жолдары сыныптағы соңғы пайдаланушылармен тіектен тікелей байланысқа келеді.Жеке мекен-жайлардың астындағы электр станциясында RMU 12 кВ орта напрямдагы электр энергиясын енгізеді, олардын арқасында трансформаторлар арқылы 380 В төмен напрямге түрлендіреді. Төмен напрямды коммутаторлар арқылы электр энергиясы әртүрлі пайдаланушы бөлімдеріне таратылады. Жеке
James
11/03/2025
THD деген не? Электр энергиясының сапасына және жабдықтарға қандай тәсіл етеді
THD деген не? Электр энергиясының сапасына және жабдықтарға қандай тәсіл етеді
Электр техника және энергетика саласында, электр энергиялық жүйелердің стабилдігі мен икемділігі өте маңызды. Энергетикалық электроника технологияларының дамуымен, сызықты емес жүктердің кең тараған пайдалануы электр энергиялық жүйелерде гармоникалық деформацияның күшейтіп келе жатқан проблемасына әкелген.THD-ның анықтамасыЖалпы гармоникалық деформация (THD) - бұл периодты сигналдың негізгі компонентінің квадраттық орта мәніне (RMS) бағытталған барлық гармоникалық компоненттердің квадраттық орта
Encyclopedia
11/01/2025
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды