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


Què és la càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia en sistemes elèctrics?

Echo
Camp: Anàlisi de transformadors
China

Càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia: Una tecnologia clau per al control del sistema elèctric

La càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia és una tecnologia d'operació i control del sistema elèctric principalment utilitzada per abordar l'excés d'energia elèctrica causat per fluctuacions de càrrega, faltes en la font d'energia o altres pertorbacions en la xarxa. La seva implementació implica els següents passos clau:

1. Detecció i previsió
En primer lloc, es duu a terme un monitoratge en temps real del sistema elèctric per recollir dades operatives, incloent nivells de càrrega i rendiment de generació d'energia. A continuació, s'apliquen tècniques avançades de previsió per predir la demanda d'electricitat en un període futur, permetent una preparació proactiva per a l'absorció d'energia.

2. Presa de decisions de despachament
Basant-se en els resultats de detecció i previsió, el centre de control del sistema elèctric formula una estratègia d'absorció d'energia. Això inclou determinar la quantitat d'energia que s'ha d'absorbir, el moment de l'absorció i el mètode a utilitzar. Aquest pas ha de tenir en compte diversos factors com la seguretat de la xarxa, l'eficiència econòmica i l'impacte ambiental.

image.png

3. Execució de l'absorció d'energia
Un cop definida la estratègia, el centre de control emet ordres de despachament per regular l'equipament clau, com generadors, transformadors i dispositius electrònics de potència, per implementar l'absorció d'energia. Es poden utilitzar diversos mètodes, incloent-hi:

  • Conversió directa de l'energia elèctrica en energia tèrmica o mecànica (per exemple, utilitzant càrregues resistives o motors),

  • Emmagatzemament de l'energia excendent en sistemes d'emmagatzematge d'energia (per exemple, bateries, supercondensadors) per a la seva posterior liberació quan augmenti la demanda.

4. Monitoratge i ajust
Durant el procés d'absorció, el centre de control monitoritza contínuament l'eficàcia de la dissipació d'energia per identificar i resoldre prontament possibles problemes. A més, la estratègia d'absorció d'energia es reajusta dinàmicament basant-se en les condicions del sistema en temps real per assegurar un funcionament suau i eficient.

La implementació exitosa de la càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia depèn molt de les tecnologies avançades de control del sistema elèctric i de l'equipament electrònic de potència modern. Les tecnologies de control clau inclouen la previsió de càrrega, la presa de decisions de despachament i el control d'equipament, mentre que el maquinari crític inclou generadors, transformadors i convertidors electrònics de potència. El control precís d'aquests components és essencial per a una absorció d'energia efectiva.

En conclusió, la càrrega de descàrrega per a l'absorció d'energia és una solució de control del sistema elèctric eficaç. Mitiga eficientment els problemes d'energia excendent, millora l'eficiència operativa, reduïx els costos d'operació i desempenya un paper vital en garantir la estabilitat i fiabilitat dels sistemes elèctrics moderns.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat