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


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

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

Негізгі трансформатордың авариялары және жарық газдың қызмет етудің проблемалары
1. Авариялық жазба (19 наурыз, 2019)19 наурыз, 2019 жылы 16:13 саатында, көрсеткіш беті №3 негізгі трансформатордың жарық газ әрекетін хабарлады. Электр энергиясының трансформаторларының өңдеу коды (DL/T572-2010) бойынша, эксплуатация және техникалық қызметкерлер №3 негізгі трансформатордың орнындағы абалын тексерді.Орнындағы растау: №3 негізгі трансформатордың WBH электрдік емес қорғау панелі B фазасының тіпті жарық газ әрекетін хабарлады, және қайта қою үшін әрекетті болмады. Эксплуатация және
02/05/2026
10кВ распределитель жолдарындағы бір фазалық жерге қосылу ауызшаруы мен оның шешімдері
Бір фазалы жерге қосылу ақаулығының сипаттамалары мен анықтау құрылғылары1. Бір фазалы жерге қосылу ақаулығының сипаттамаларыОрталық тревога сигналдары:Ескерту қоңырауы қосылады, ал «[X] кВ шина бөлігінде [Y] жерге қосылу» деген жазуы бар индикатор лампасы жанады. Петерсен орамы (арка өшіруші орам) арқылы нейтралды жерге қосылатын жүйелерде «Петерсен орамы іске қосылды» деген индикатор да жанады.Изоляцияны бақылау вольтметрінің көрсеткіштері:Ақаулы фазаның кернеуі төмендейді (толық емес жерге қо
01/30/2026
110кВ~220кВ электр жүйесінің трансформаторлары үшін нейтральдық нүктені жерге жалғандағы режимі
110кВ-220кВ электр жүйесінің трансформаторларының нейтральдық нүктесін земге қосу әдістері трансформаторлардың нейтральдық нүктелерінің изоляциялық күштіктеріне сәйкес болуы керек, сондай-ақ электр станцияларының нөлдік импедансының негізгі түрде өзгермейтіндігін сақтауға тырысу керек, бұл системаға кез келген шоттың нөлдік жалпы импедансы оң импедансынан үш есе асмауын қамтамасыз ету.Жаңа салынған және техникалық жаңартылған 220кВ және 110кВ трансформаторларының нейтральдық нүктелерінің земге қ
01/29/2026
Неге подстанциялар таңғыштарды және қырсықтау материалдарын пайдаланады?
Негізінен неліктен подстанциялар тас, құрыш, шебеке және кескінген таспен қолданылады?Подстанцияларда, электр энергиясы мен бөлісу трансформаторлары, электр өткізгіштері, напрямдама трансформаторлары, ағым трансформаторлары және айналу алуаның барлық құрылғылары жерге қосылатын. Жерге қосу дегенімен, енді құрыш және кескінген тасты подстанцияларда қолдану туралы тереңірек зерттеу жүргізейік. Олар сірек көрінетін болса да, бұл тастар маңызды қауіпсіздік және функционалдық рөл атқарады. Матер
01/29/2026
Сұрау жіберу
+86
Файлды жүктеу үшін шертіңіз
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