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


Vad är syftet med regolatorer i högspänningsystem jämfört med lågspänningsystem (DC)?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Jämförelse av reglerarens användning i högspänningssystem (HVDC) vs. lågspänningssystem (LVDC)

Reglerare har liknande funktioner både i högspänningssystem (HVDC) och lågspänningssystem (LVDC), men det finns också betydande skillnader. Nedan följer de primära användningsområdena för reglerare i högspänningssystem, tillsammans med en jämförelse med deras användning i lågspänningssystem:

Primära användningsområden för reglerare i högspänningssystem (HVDC)

Spänningsreglering:

  • Högspänningssystem: I högspänningsdirektströmsöverföringssystem (HVDC) används reglerare för att hålla en konstant DC-spänning. På grund av de längre överföringsavstånden i högspänningssystem är spänningsfall och linjeförluster betydande, så noggrann spänningsreglering är nödvändig för att säkerställa systemets stabilitи и безопасность. В низковольтных системах регулирование напряжения также важно, но расстояния передачи обычно короче, что приводит к меньшим падениям напряжения. Следовательно, требования к регулированию напряжения могут быть не такими строгими, как в высоковольтных системах.

Strömkontroll:

  • Högspänningssystem: Reglerare används för att kontrollera strömmen i överföringslinjerna för att säkerställa systemets stabilitи и безопасность. В высоковольтных системах контроль тока особенно важен для предотвращения перегрузок и защиты оборудования.

  • Lågspänningssystem: Strömkontroll är lika viktig i lågspänningssystem, men strömlevelsen är generellt lägre, så kraven på strömkontroll kan vara mindre stränga.

Faktorreglering:

  • Högspänningssystem: Även om begreppet faktor inte gäller för DC-system, kan reglerare optimera systemprestanda genom att kontrollera balansen mellan aktiv och reaktiv effekt. I högspänningssystem hjälper detta till att minska linjeförluster och förbättra överföringseffektiviteten.

  • Lågspänningssystem: Begreppet faktorreglering gäller inte i lågspännings-DC-system, men reglerare kan optimera energiöverföringseffektiviteten genom att kontrollera ström och spänning.

Felförsvar:

  • Högspänningssystem: Reglerare används för att upptäcka och reagera på fel i systemet, som kortslutningar, överbelastningar och överspänningar. Felförsvar är särskilt viktigt i högspänningssystem eftersom fel kan leda till allvarliga skador på utrustning och säkerhetsincidenter.

  • Lågspänningssystem: Felförsvar är också viktigt i lågspänningssystem, men allvarligheten och potentiella risker av fel är generellt lägre.

Systemstabilitet:

  • Högspänningssystem: Reglerare används för att upprätthålla systemstabilitet, särskilt i flermålshögspännings-DC-system. Genom att exakt kontrollera spänningen och strömmen vid varje omlädningsstation säkrar reglerare hela systemets stabila drift.

  • Lågspänningssystem: Systemstabilitet är också viktigt i lågspänningssystem, men systemen är generellt mindre och lättare att styra.

Sammanfattning av jämförelser

  • Spänningsreglering: Spänningsreglering är mer sträng i högspänningssystem på grund av längre överföringsavstånd och betydande spänningsfall och linjeförluster. I lågspänningssystem är spänningsreglering relativt enklare med kortare överföringsavstånd.

  • Strömkontroll: Strömkontroll är mer kritisk i högspänningssystem på grund av högre strömlevelser och behovet av att skydda utrustning från överbelastningar. I lågspänningssystem är strömkontroll viktig, men strömlevelserna är generellt lägre.

  • Faktorreglering: Högspänningssystem optimerar prestanda genom att kontrollera aktiv och reaktiv effekt, medan begreppet faktorreglering inte gäller i lågspännings-DC-system.

  • Felförsvar: Felförsvar är mer strängt i högspänningssystem på grund av potentialen för allvarliga skador på utrustning och säkerhetsincidenter. I lågspänningssystem är felförsvar viktigt, men riskerna är generellt lägre.

  • Systemstabilitet: Kontroll av systemstabilitet är mer komplex i högspänningssystem, särskilt i flermålssystem. I lågspänningssystem är stabilitetskontroll relativt enkel.

Genom att utföra dessa funktioner säkerställer reglerare i högspännings-DC-överföringssystem en effektiv, säker och stabil drift. På samma sätt uppnår reglerare i lågspännings-DC-system liknande prestanda på en mindre skala.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Kombination av solid isolering och torr luftisolering är en utvecklingsriktning för 24 kV ringhuvuden. Genom att balansera isoleringsprestanda och kompakthet tillåter användningen av solid hjälpisolering att passera isoleringsprov utan att signifikant öka fasspacingen eller fas-till-jorddimensionerna. Inkapsling av polen kan lösa isoleringsproblemet för vakuumavbrytaren och dess anslutna ledare.För den 24 kV utgående busbar, med fasavstånd bibehållet på 110 mm, kan vulkanisering av busbarsytan m
Dyson
11/03/2025
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Ringhuvuden (RMU) används i sekundär eldistribution, där de direkt ansluter till slutanvändare som bostadsområden, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, motorvägar osv.I en bostadssubstation introducerar RMU medelspänning på 12 kV, vilket sedan omvandlas till lågspänning på 380 V genom transformatorer. Lågspänningsutrustningen distribuerar elektrisk energi till olika användarenheter. För en distributionstransformator på 1250 kVA i ett bostadsområde antar det medelvoltsringhuvudet vanligtvis
James
11/03/2025
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Inom elteknik är stabilitet och tillförlitlighet av elkraftsystem av yttersta vikt. Med utvecklingen av strömförings teknologi har det ökade användandet av icke-linjära belastningar lett till ett alltmer allvarligt problem med harmonisk förvrängning i elkraftsystem.Definition av THDTotal Harmonisk Förvrängning (THD) definieras som kvoten mellan den genomsnittliga effektivvärdet (RMS) av alla harmoniska komponenter och RMS-värdet av den grundläggande komponenten i en periodisk signal. Det är en e
Encyclopedia
11/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet