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


Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?

Echo
Väli: Transformeri analüüs
China

Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseks

Laadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:

1. Detektsioon ja prognoosimine
Esimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioonilisi andmeid, sealhulgas koormustaseme ja energiatootmise väljundit. Seejärel rakendatakse täiustatud prognoosimismeetodeid, et ennustada tuleviku jooksul elektri nõudlust, mis võimaldab proaktiivset valmistumist energia absorbeerimiseks.

2. Juhataja otsuste tegemine
Põhinedes detektsiooni ja prognoosimise tulemustel, koostab elektrivõrgu juhtimiskeskus energia absorbeerimise strateegia. See hõlmab energia suuruse, absorbeerimise ajastu ja kasutatava meetodi määramist. See samm peab tasakaalustama mitmeid tegureid, nagu võrgu ohutus, majanduslik tõhusus ja keskkondlik mõju.

image.png

3. Energia absorbeerimise läbiviimine
Kui strateegia on määratletud, edastab juhtimiskeskus käsklusi, et reguleerida olulisi seadmeid, näiteks geneerijaid, transformaatoreid ja energiaelektroonikaseadmeid, et ellu viia energia absorbeerimine. Kärbimiseks võidakse kasutada järgmisi meetodeid:

  • Elektrienergia otsesteisendamine soojus- või mehaaniliseks energiaks (nt vastupanega või mootoriga koormadega),

  • Üleliigse energia säilitamine energiasäilitussüsteemides (nt akuude, superkapatsitorites) hilisema väljastamiseks, kui nõudlus kasvab.

4. Jälgimine ja korrigeerimine
Absorbeerimisprotsessi käigus jälgib pidevalt juhtimiskeskus energia dissipeerimise tõhusust, et kiiresti tuvastada ja lahendada potentsiaalse probleeme. Lisaks korrigeeritakse energia absorbeerimise strateegiat reaalajas süsteemiolukorra alusel, et tagada sileda ja tõhusa töö.

Laadimise koormuse energia absorbeerimise edukas rakendamine sõltub oluliselt täiustatud elektrivõrgu juhtimistechnoloogiast ja kaasaegsest energiaelektroonikaseadmetest. Olulised juhtimistechnoloogiad hõlmavad koormuse prognoosimist, juhatavate otsuste tegemist ja seadmete juhtimist, samas kui kriitiline hardver hõlmab geneerija, transformaatorid ja energiaelektroonika konverteerijad. Nende komponentide täpne juhtimine on oluline efektseks energia absorbeerimiseks.

Kokkuvõttes on laadimise koormus energia absorbeerimiseks efektiivne elektrivõrgu juhtimise lahendus. See võimaldab tõhusalt lahendada üleliigse energia probleeme, parandada operatsioonilist tõhusust, vähendada töötoiminguid ja mängib olulist rolli modernsete elektrivõrkude stabiilsuse ja usaldusväärsuse tagamisel.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut