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


고압 시스템과 저압 시스템(DC)에서 규제기의 목적은 무엇인가

Encyclopedia
필드: 백과사전
0
China

고압 시스템(HVDC)과 저압 시스템(LVDC)에서 조정기 사용 비교

조정기는 고압 시스템(HVDC)과 저압 시스템(LVDC) 모두에서 유사한 목적을 수행하지만, 중요한 차이점도 있습니다. 아래는 고압 시스템에서의 조정기의 주요 용도와 저압 시스템에서의 사용에 대한 비교입니다:

고압 시스템(HVDC)에서의 조정기의 주요 용도

전압 조정:

  • 고압 시스템: 고압 직류(HVDC) 전송 시스템에서 조정기는 일정한 DC 전압 수준을 유지하는 데 사용됩니다. 고압 시스템에서는 전송 거리가 길어 전압 강하와 선로 손실이 크므로, 정확한 전압 조정은 시스템의 안정성과 효율성을 보장하기 위해 필수적입니다.

  • 저압 시스템: 저압 DC 시스템에서도 전압 조정이 중요하지만, 전송 거리가 짧아 전압 강하가 작습니다. 따라서 고압 시스템만큼 엄격한 전압 조정 요구 사항은 아닙니다.

전류 제어:

  • 고압 시스템: 조정기는 전송선로의 전류를 제어하여 시스템의 안정성과 안전성을 보장합니다. 고압 시스템에서는 과부하 방지와 장비 보호를 위해 전류 제어가 중요합니다.

  • 저압 시스템: 저압 시스템에서도 전류 제어가 중요하지만, 전류 수준이 일반적으로 낮으므로 전류 제어 요구 사항은 덜 엄격할 수 있습니다.

력률 조정:

  • 고압 시스템: 직류 시스템에서는 힘률 개념이 적용되지 않지만, 조정기는 활성 전력과 무효 전력의 균형을 제어하여 시스템 성능을 최적화할 수 있습니다. 고압 시스템에서는 이로 인해 선로 손실이 줄고 전송 효율성이 향상됩니다.

  • 저압 시스템: 저압 DC 시스템에서는 힘률 조정 개념이 적용되지 않지만, 조정기는 전류와 전압을 제어하여 에너지 전송 효율을 최적화할 수 있습니다.

고장 보호:

  • 고압 시스템: 조정기는 단락, 과부하, 과전압 등 시스템의 고장을 감지하고 대응합니다. 고압 시스템에서는 고장이 중대한 장비 손상과 안전 사고로 이어질 수 있으므로 고장 보호가 특히 중요합니다.

  • 저압 시스템: 저압 시스템에서도 고장 보호가 중요하지만, 고장의 심각성과 잠재적 위험은 일반적으로 낮습니다.

시스템 안정성:

  • 고압 시스템: 조정기는 특히 다단말 HVDC 시스템에서 시스템의 안정성을 유지하는 데 사용됩니다. 각 변환소에서의 전압과 전류를 정밀하게 제어함으로써 전체 시스템의 안정적인 운영을 보장합니다.

  • 저압 시스템: 저압 시스템에서도 시스템 안정성이 중요하지만, 시스템 규모가 작고 제어하기 쉽습니다.

비교 요약

  • 전압 조정: 고압 시스템에서는 전송 거리가 길어 전압 강하와 선로 손실이 크므로, 전압 조정 요구 사항이 더 엄격합니다. 저압 시스템에서는 전송 거리가 짧아 전압 조정이 상대적으로 간단합니다.

  • 전류 제어: 고압 시스템에서는 전류 수준이 높고 장비를 과부하로부터 보호해야 하므로, 전류 제어가 더욱 중요합니다. 저압 시스템에서도 전류 제어가 중요하지만, 전류 수준이 일반적으로 낮습니다.

  • 힘률 조정: 고압 시스템에서는 활성 전력과 무효 전력을 제어하여 성능을 최적화하지만, 저압 DC 시스템에서는 힘률 조정 개념이 적용되지 않습니다.

  • 고장 보호: 고압 시스템에서는 중대한 장비 손상과 안전 사고의 가능성이 있으므로, 고장 보호 요구 사항이 더 엄격합니다. 저압 시스템에서도 고장 보호가 중요하지만, 위험은 일반적으로 낮습니다.

  • 시스템 안정성: 고압 시스템에서는 특히 다단말 시스템에서 시스템 안정성 제어가 복잡합니다. 저압 시스템에서는 안정성 제어가 상대적으로 간단합니다.

이러한 기능을 통해 고압 DC 전송 시스템의 조정기는 효율적이고 안전하며 안정적인 운영을 보장합니다. 마찬가지로, 저압 DC 시스템의 조정기는 작은 규모에서 유사한 성능을 달성합니다.

작가에게 팁을 주고 격려하세요
주 변압기 사고 및 경가스 작동 문제
1. 사고 기록 (2019년 3월 19일)2019년 3월 19일 오후 4시 13분, 모니터링 백그라운드에서 3호 주 변압기의 경 가스 동작이 보고되었습니다. 전력 변압기 운전 규칙 (DL/T572-2010)에 따라 운영 및 유지보수 (O&M) 인원이 3호 주 변압기의 현장 상태를 점검했습니다.현장 확인 결과: 3호 주 변압기의 WBH 비전기 보호 패널에서 변압기 본체 B상의 경 가스 동작이 발생했으며, 재설정이 불가능했습니다. O&M 인원은 3호 주 변압기의 B상 가스 계전기와 가스 샘플링 박스를 점검하고, 변압기 본체의 코어와 클램프 접지 전류를 테스트했습니다.오후 4시 36분, 변전소 모니터링 백그라운드에서 3호 주 변압기의 중 가스 동작 트립이 보고되었으며, B상 본체에서 화재가 발생했습니다. 변압기의 고정형 폼 분사 소화 시스템이 정상적으로 작동하였습니다 (신호 사진 제공).이 사고 대응 조치: 경 가스-트립 변환 계획 수립: 기술 개조 방안을 작성하고, 후속
02/05/2026
10kV 배전선로의 단상 접지 고장 및 처리
단상 접지 고장의 특성 및 검출 장치1. 단상 접지 고장의 특성중앙 경보 신호:경고 벨이 울리고, "[X] kV 버스 구간 [Y] 접지 고장"이라고 표시된 지시등이 켜집니다. 중성점에彼得森线圈(消弧线圈)接地的系统中,“彼得森线圈运行”指示灯也会亮起。绝缘监测电压表指示:故障相电压下降(在不完全接地的情况下)或降至零(在完全接地的情况下)。其他两相电压上升——在不完全接地时超过正常相电压,或在完全接地时升至线电压。在稳定接地情况下,电压表指针保持稳定;如果持续波动,则故障为间歇性(电弧接地)。在彼得森线圈接地系统中:如果安装了中性点位移电压表,在不完全接地时会显示一定读数,或在完全接地时达到相电压。彼得森线圈的接地报警灯也会激活。电弧接地现象:电弧接地会产生过电压,导致非故障相电压显著升高。这可能会熔断电压互感器(VT)的高压熔丝,甚至损坏VT本身。2. 真实接地故障与误报的区别VT中的高压熔丝熔断:VT某一相的熔丝熔断可以触发接地故障信号。然而:实际接地故障:故障相电压下降,其他两相上升,但线电压保持不变。熔丝熔断:一相电压下降,其他两相不上升,且线电压下降。变
01/30/2026
110kV~220kV 전력망 변압기의 중성점 접지 운전 모드
110kV~220kV 전력망 변압기의 중성점 접지 운용 모드 배치는 변압기 중성점의 절연 내구 요구사항을 충족해야 하며 또한 변전소의 제로 시퀀스 임피던스가 기본적으로 변경되지 않도록 노력해야 합니다. 이와 동시에 시스템의 모든 단락점에서의 제로 시퀀스 종합 임피던스가 정 시퀀스 종합 임피던스의 세 배를 초과하지 않도록 보장해야 합니다.신규 건설 및 기술 개조 프로젝트에서의 220kV 및 110kV 변압기의 중성점 접지 모드는 다음 요구 사항을 엄격히 준수해야 합니다:1. 자가변압기자가변압기의 중성점은 직접 접지되거나 소형 반응기를 통해 접지되어야 합니다.2. 얇은 절연 변압기(미개조)미개조된 얇은 절연 변압기의 중성점은 가능하면 직접 접지 운용이 이루어져야 합니다.3. 220kV 변압기220kV 변압기의 110kV 측 중성점의 절연 등급이 35kV인 경우 220kV 측과 110kV 측의 중성점 모두 직접 접지 운용이 이루어져야 합니다.변압기의 220kV 및 110kV 측 중성점의
01/29/2026
변전소에서 왜 돌멩이와 자갈 그리고 깨진 암석을 사용하나요
변전소에서 왜 자갈, 깔린 자갈, 조약돌 및 파쇄된 암석을 사용할까?변전소에서는 전력용 및 배전용 변압기, 송전선로, 전압변성기, 전류변성기, 차단개폐기 등 다양한 장비가 접지되어야 한다. 접지 이외에도, 이제 우리는 자갈 및 파쇄된 석재가 변전소에서 일반적으로 사용되는 이유를 심층적으로 살펴볼 것이다. 비록 평범해 보이지만, 이러한 돌들은 핵심적인 안전 및 기능적 역할을 수행한다.변전소의 접지 설계—특히 여러 가지 접지 방식이 병행 적용되는 경우—에서 파쇄된 암석 또는 자갈을 현장 전체에 포설하는 데는 몇 가지 주요한 이유가 있다.변전소 현장에 자갈을 포설하는 주요 목적은 지면 전위 상승(Ground Potential Rise, GPR)을 감소시키는 것으로, 이는 ‘걸음 전압(step voltage)’ 및 ‘접촉 전압(touch voltage)’으로도 정의된다. 정의는 다음과 같다: 지면 전위 상승(GPR): 원격 지면 기준점(진정한 영 전위로 간주됨) 대비 변전소 접지 격자가 도
01/29/2026
문의 보내기
+86
파일 업로드하려면 클릭하세요
다운로드
IEE Business 애플리케이션 가져오기
IEE-Business 앱을 사용하여 장비 찾기 해결책 얻기 전문가 연결하기 업계 협업 참여 언제 어디서나 전력 프로젝트와 비즈니스 발전을 전폭 지원