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


Mục đích của bộ điều chỉnh trong hệ thống điện áp cao so với hệ thống điện áp thấp (DC) là gì

Encyclopedia
Trường dữ liệu: Bách khoa toàn thư
0
China

So sánh việc sử dụng bộ điều chỉnh trong hệ thống điện áp cao (HVDC) và hệ thống điện áp thấp (LVDC)

Bộ điều chỉnh có mục đích tương tự trong cả hệ thống điện áp cao (HVDC) và hệ thống điện áp thấp (LVDC), nhưng cũng có những khác biệt đáng kể. Dưới đây là các mục đích chính của bộ điều chỉnh trong hệ thống điện áp cao, cùng với so sánh với việc sử dụng chúng trong hệ thống điện áp thấp:

Mục đích chính của bộ điều chỉnh trong hệ thống điện áp cao (HVDC)

Điều chỉnh điện áp:

  • Hệ thống điện áp cao: Trong hệ thống truyền tải điện áp trực tiếp cao (HVDC), bộ điều chỉnh được sử dụng để duy trì mức điện áp DC không đổi. Do khoảng cách truyền tải dài hơn trong hệ thống điện áp cao, sự giảm điện áp và tổn thất đường dây là đáng kể, do đó việc điều chỉnh điện áp chính xác là cần thiết để đảm bảo sự ổn định và hiệu quả của hệ thống.

  • Hệ thống điện áp thấp: Điều chỉnh điện áp cũng quan trọng trong hệ thống DC điện áp thấp, nhưng khoảng cách truyền tải thường ngắn hơn, dẫn đến sự giảm điện áp nhỏ hơn. Do đó, yêu cầu về điều chỉnh điện áp có thể không nghiêm ngặt như trong hệ thống điện áp cao.

Kiểm soát dòng điện:

  • Hệ thống điện áp cao: Bộ điều chỉnh được sử dụng để kiểm soát dòng điện trong đường dây truyền tải để đảm bảo sự ổn định và an toàn của hệ thống. Trong hệ thống điện áp cao, kiểm soát dòng điện là rất quan trọng để ngăn ngừa quá tải và bảo vệ thiết bị.

  • Hệ thống điện áp thấp: Kiểm soát dòng điện cũng quan trọng trong hệ thống điện áp thấp, nhưng mức dòng điện thường thấp hơn, do đó yêu cầu về kiểm soát dòng điện có thể ít nghiêm ngặt hơn.

Điều chỉnh hệ số công suất:

  • Hệ thống điện áp cao: Mặc dù khái niệm hệ số công suất không áp dụng cho hệ thống DC, bộ điều chỉnh có thể tối ưu hóa hiệu suất hệ thống bằng cách kiểm soát cân bằng giữa công suất hoạt động và công suất phản kháng. Trong hệ thống điện áp cao, điều này giúp giảm tổn thất đường dây và cải thiện hiệu quả truyền tải.

  • Hệ thống điện áp thấp: Khái niệm điều chỉnh hệ số công suất không áp dụng cho hệ thống DC điện áp thấp, nhưng bộ điều chỉnh có thể tối ưu hóa hiệu suất chuyển năng lượng bằng cách kiểm soát dòng điện và điện áp.

Bảo vệ lỗi:

  • Hệ thống điện áp cao: Bộ điều chỉnh được sử dụng để phát hiện và phản ứng với lỗi trong hệ thống, như chập mạch, quá tải và quá điện áp. Bảo vệ lỗi đặc biệt quan trọng trong hệ thống điện áp cao vì lỗi có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng thiết bị và sự cố an toàn.

  • Hệ thống điện áp thấp: Bảo vệ lỗi cũng quan trọng trong hệ thống điện áp thấp, nhưng mức độ nghiêm trọng và rủi ro tiềm ẩn của lỗi thường thấp hơn.

Ổn định hệ thống:

  • Hệ thống điện áp cao: Bộ điều chỉnh được sử dụng để duy trì sự ổn định của hệ thống, đặc biệt là trong hệ thống HVDC nhiều đầu cuối. Bằng cách kiểm soát chính xác điện áp và dòng điện tại mỗi trạm chuyển đổi, bộ điều chỉnh đảm bảo hoạt động ổn định của toàn bộ hệ thống.

  • Hệ thống điện áp thấp: Sự ổn định hệ thống cũng quan trọng trong hệ thống điện áp thấp, nhưng các hệ thống thường nhỏ hơn và dễ kiểm soát hơn.

Tóm tắt so sánh

  • Điều chỉnh điện áp: Điều chỉnh điện áp nghiêm ngặt hơn trong hệ thống điện áp cao do khoảng cách truyền tải dài hơn và sự giảm điện áp và tổn thất đường dây đáng kể. Trong hệ thống điện áp thấp, điều chỉnh điện áp đơn giản hơn với khoảng cách truyền tải ngắn hơn.

  • Kiểm soát dòng điện: Kiểm soát dòng điện quan trọng hơn trong hệ thống điện áp cao do mức dòng điện cao hơn và nhu cầu bảo vệ thiết bị khỏi quá tải. Trong hệ thống điện áp thấp, kiểm soát dòng điện quan trọng nhưng mức dòng điện thường thấp hơn.

  • Điều chỉnh hệ số công suất: Hệ thống điện áp cao tối ưu hóa hiệu suất bằng cách kiểm soát công suất hoạt động và công suất phản kháng, trong khi khái niệm điều chỉnh hệ số công suất không áp dụng cho hệ thống DC điện áp thấp.

  • Bảo vệ lỗi: Bảo vệ lỗi nghiêm ngặt hơn trong hệ thống điện áp cao do khả năng hư hỏng nghiêm trọng thiết bị và sự cố an toàn. Trong hệ thống điện áp thấp, bảo vệ lỗi quan trọng nhưng rủi ro thường thấp hơn.

  • Ổn định hệ thống: Kiểm soát ổn định hệ thống phức tạp hơn trong hệ thống điện áp cao, đặc biệt là trong hệ thống nhiều đầu cuối. Trong hệ thống điện áp thấp, kiểm soát ổn định đơn giản hơn.

Bằng cách thực hiện các chức năng này, bộ điều chỉnh trong hệ thống truyền tải điện áp trực tiếp cao đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn và ổn định. Tương tự, bộ điều chỉnh trong hệ thống DC điện áp thấp đạt được hiệu suất tương tự trên quy mô nhỏ hơn.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Tai nạn máy biến áp chính và vấn đề hoạt động khí nhẹ
1. Hồ sơ tai nạn (Ngày 19 tháng 3 năm 2019)Vào lúc 16:13 ngày 19 tháng 3 năm 2019, hệ thống giám sát báo cáo có tín hiệu khí nhẹ từ biến áp chính số 3. Theo Quy chuẩn vận hành biến áp điện (DL/T572-2010), nhân viên vận hành và bảo dưỡng (O&M) đã kiểm tra tình trạng hiện trường của biến áp chính số 3.Xác nhận tại hiện trường: Bảng điều khiển bảo vệ không điện WBH của biến áp chính số 3 báo tín hiệu khí nhẹ ở pha B, và việc đặt lại không hiệu quả. Nhân viên O&M đã kiểm tra rơ-le khí và hộp
02/05/2026
Các Sự Cố và Xử Lý Sự Cố Đất Một Pha trong Đường Dây Phân phối 10kV
Đặc điểm và Thiết bị Phát hiện Sự cố Chạm đất Một pha1. Đặc điểm của Sự cố Chạm đất Một phaTín hiệu Báo động Trung tâm:Chuông cảnh báo kêu, và đèn chỉ thị ghi nhãn “Sự cố chạm đất trên thanh cái [X] kV, phân đoạn [Y]” sáng lên. Trong các hệ thống có cuộn Petersen (cuộn dập hồ quang) nối đất điểm trung tính, đèn chỉ thị “Cuộn Petersen Đang Hoạt động” cũng sáng lên.Chỉ thị của Vôn kế Giám sát Cách điện:Điện áp của pha sự cố giảm xuống (trong trường hợp chạm đất không hoàn toàn) hoặc giảm về bằng k
01/30/2026
Chế độ vận hành nối đất điểm trung tính cho biến áp lưới điện 110kV~220kV
Cách bố trí chế độ nối đất điểm trung tính cho các biến áp lưới điện 110kV~220kV phải đáp ứng yêu cầu chịu đựng cách điện của điểm trung tính biến áp, đồng thời cũng phải cố gắng giữ cho trở kháng không đối xứng của các trạm biến áp cơ bản không thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng trở kháng tổng hợp không đối xứng tại bất kỳ điểm ngắn mạch nào trong hệ thống không vượt quá ba lần trở kháng tổng hợp chính.Đối với các biến áp 220kV và 110kV trong các dự án xây dựng mới và cải tạo kỹ thuật, các chế độ
01/29/2026
Tại sao các trạm biến áp sử dụng đá cuội sỏi và đá vụn
Tại Sao Các Trạm Biến Áp Lại Sử Dụng Đá, Sỏi, Cuội Và Đá Dăm?Trong các trạm biến áp, các thiết bị như máy biến áp truyền tải và phân phối, đường dây truyền tải, biến áp điện áp, biến áp dòng điện và cầu dao cách ly đều yêu cầu nối đất. Ngoài chức năng nối đất, bài viết này sẽ đi sâu vào lý do vì sao sỏi và đá dăm thường được sử dụng trong các trạm biến áp. Mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng những loại đá này đảm nhiệm vai trò quan trọng về mặt an toàn và chức năng.Trong thiết kế nối đất trạm
01/29/2026
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn