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


Hva er formålet med reguleringsenhetene i høyspenningsystemer sammenlignet med lavspenningsystemer (DC)?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Sammenligning av regulatorbruk i høyspenningsystemer (HVDC) vs. lavspenningsystemer (LVDC)

Regulatorer har liknende funksjoner både i høyspenningsystemer (HVDC) og lavspenningsystemer (LVDC), men det er også betydelige forskjeller. Nedenfor er de primære bruksområdene for regulatorer i høyspenningsystemer, sammen med en sammenligning med deres bruk i lavspenningsystemer:

Primære bruksområder for regulatorer i høyspenningsystemer (HVDC)

Spenningssammenstilling:

  • Høy-Spenning Systemer: I høyspennings direkte strøm (HVDC) overføringsystemer brukes regulatorer for å opprettholde en konstant DC spenningsnivå. På grunn av de lengre overføringsavstandene i høyspenningsystemer, er spenningsfall og linje-tap betydelige, så nøyaktig spenningssammenstilling er essensielt for å sikre systemets stabilitет и безопасность.

  • Lav-Spenning Systemer: Spenningssammenstilling er også viktig i lavspennings DC-systemer, men overføringsavstandene er typisk kortere, noe som resulterer i mindre spenningsfall. Derfor kan kravene til spenningssammenstilling være mindre strengt enn i høyspenningsystemer.

Strømstyring:

  • Høy-Spenning Systemer: Regulatorer brukes for å kontrollere strømmen i overføringslinjene for å sikre systemets stabilitet og sikkerhet. I høyspenningsystemer er strømstyring avgjørende for å forhindre overbelastninger og beskytte utstyr.

  • Lav-Spenning Systemer: Strømstyring er like viktig i lavspenningsystemer, men strømnivåene er generelt lavere, så kravene til strømstyring kan være mindre strengt.

Effektfaktorregulering:

  • Høy-Spenning Systemer: Selv om begrepet effektfaktor ikke gjelder for DC-systemer, kan regulatorer optimalisere systemytelsen ved å kontrollere balansen mellom aktiv og reaktiv effekt. I høyspenningsystemer bidrar dette til å redusere linjetap og forbedre overføringseffektiviteten.

  • Lav-Spenning Systemer: Begrepet effektfaktorregulering gjelder ikke i lavspennings DC-systemer, men regulatorer kan optimalisere energioverførings-effektiviteten ved å kontrollere strøm og spenning.

Feilbeskyttelse:

  • Høy-Spenning Systemer: Regulatorer brukes for å oppdage og reagere på feil i systemet, som kortslutninger, overbelastninger og overspenning. Feilbeskyttelse er spesielt viktig i høyspenningsystemer fordi feil kan føre til alvorlig utstyrskader og sikkerhetsincidenter.

  • Lav-Spenning Systemer: Feilbeskyttelse er også viktig i lavspenningsystemer, men alvorligheten og potensielle risikoen for feil er generelt lavere.

Systemstabilitet:

  • Høy-Spenning Systemer: Regulatorer brukes for å opprettholde systemstabilitet, spesielt i flerterminal HVDC-systemer. Ved nøyaktig kontroll av spenning og strøm ved hver konverterstasjon, sørger regulatorer for stabilt drift av hele systemet.

  • Lav-Spenning Systemer: Systemstabilitet er også viktig i lavspenningsystemer, men systemene er vanligvis mindre og lettere å kontrollere.

Sammendrag av sammenligninger

  • Spenningssammenstilling: Spenningssammenstilling er strengere i høyspenningsystemer på grunn av lengre overføringsavstander og betydelige spenningsfall og linje-tap. I lavspenningsystemer er spenningssammenstilling relativt enklere med kortere overføringsavstander.

  • Strømstyring: Strømstyring er mer kritisk i høyspenningsystemer på grunn av høyere strømnivåer og behovet for å beskytte utstyr mot overbelastninger. I lavspenningsystemer er strømstyring viktig, men strømnivåene er generelt lavere.

  • Effektfaktorregulering: Høyspenningsystemer optimaliserer ytelsen ved å kontrollere aktiv og reaktiv effekt, mens begrepet effektfaktorregulering ikke gjelder i lavspennings DC-systemer.

  • Feilbeskyttelse: Feilbeskyttelse er strengere i høyspenningsystemer på grunn av potensialet for alvorlige utstyrskader og sikkerhetsincidenter. I lavspenningsystemer er feilbeskyttelse viktig, men risikoen er generelt lavere.

  • Systemstabilitet: Kontroll av systemstabilitet er mer kompleks i høyspenningsystemer, spesielt i flerterminal systemer. I lavspenningsystemer er stabiliseringskontroll relativt enkel.

Ved å utføre disse funksjonene, sikrer regulatorer i høyspennings DC-overføringsystemer effektiv, trygg og stabil drift. Tilsvarende oppnår regulatorer i lavspennings DC-systemer tilsvarende ytelse på et mindre skala.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Solid isolasjonshjelp kombinert med tørr luftisolasjon er en utviklingsretning for 24 kV ringhovedenheter. Ved å balansere isolasjonsytelse og kompakthet, lar bruken av solid hjelpeisolasjon til å bestå isolasjonstester uten å øke fase-til-fase eller fase-til-jorddimensjonene betydelig. Innkapsling av polen kan løse isolasjonen av vakuumavbryteren og dens forbundne ledere.For 24 kV utgående busbar, med faseavstanden vedlikeholdt på 110 mm, kan vulkanisering av busbars overflaten redusere elektri
Dyson
11/03/2025
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Ringhovedenheter (RMUs) brukes i sekundær strømfordeling, med direkte tilkobling til sluttkunder som boligområder, byggeplasser, kommersielle bygg, motorveier osv.I en boligblokk understation introduseres 12 kV mediumspenning gjennom RMU, som deretter reduseres til 380 V lavspenning gjennom transformatorer. Lavspenningsbryteren fordeles elektrisk energi til ulike brukere. For en 1250 kVA fordelingstransformator i et boligområde, benyttes typisk en konfigurasjon av to inngående og én utgående led
James
11/03/2025
Hva er THD? Hvordan den påvirker strømkvalitet og utstyr
Hva er THD? Hvordan den påvirker strømkvalitet og utstyr
I feltet for elektrisk teknikk er stabiliteten og påliteligheten av kraftsystemer av ytterste viktighet. Med fremgangen i effektelektronikknar, har den omfattende bruk av ikke-lineære laster ført til et stadig mer alvorlig problem med harmoniske forvridninger i kraftsystemer.Definisjon av THDTotal Harmonisk Forvridning (THD) defineres som forholdet mellom kvadratrot-middelverdien (RMS) av alle harmoniske komponenter til RMS-verdien av grunnkomponenten i et periodisk signal. Det er en enhetsløs s
Encyclopedia
11/01/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning