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


Ինչպե՞ս ապահովում է էլեկտրաէներգիայի դիսպեցերը ցանցի կայունությունը և արդյունավետությունը

Echo
դաշտ: Տրանսֆորմատորի վերլուծություն
China

Արդյունավետ էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորումը ժամանակակից էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգը ժամանակակից ընկերության կրիտիկական հիմնական կառուցվածքն է, որը առաջարկում է անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիա արտադրական, կոմերցիոն և բնակատեղի օգտագործման համար: Որպես էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործարկումն ու կառավարման սահմանակի էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորումը ձեռնում է բավարարել էլեկտրաէներգիայի պահանջարկին, համեմատաբար պահպանելով ցանցի կայունությունը և տնտեսական էֆեկտիվությունը:

1. Էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման հիմնական սկզբունքները
Էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման հիմնական սկզբունքը էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի և առաջացող համար հավասարեցնելն է գեներատորների արտադրության կարգավորումների հիման վրա իրական ժամանակային գործարկման տվյալների հիման վրա: Սա ներառում է մի քանի կարևոր ասպեկտներ:

  • Բարդության կանխահաշվում: Մեկնաբանությունների ճշգրիտ կանխահաշվումը էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման հիմքն է:

  • Գեներացիայի կազմակերպում: Կազմակերպումը հիմնված է բարդության կանխահաշվումների և միավորների հասանելիության վրա:

  • Ցանցի կայունությունը: Պահպանել ցանցի կայուն գործարկումը տարբեր պայմանների դեպքում:

  • Տնտեսական էֆեկտիվությունը: Մինիմալ գեներացիայի ծախսերը բավարարելով պահանջարկին:

2. Էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման մեթոդները
Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման մեջ հաճախ օգտագործվող մի քանի մեթոդներ են:

2.1 Տնտեսական դիսպեչավորում
Տնտեսական դիսպեչավորումը ընտրում է ամենացածր ծախսային գեներացիայի միքերը բավարարելով պահանջարկին: Սա ներառում է տարբեր գեներատորների տեսակների ծախս-հաստատուն վերլուծությունը, որը հաշվի առնում է վառելիքը, գործարկումը և սպասարկումը ծախսերը:

2.2 Անվտանգության սահմանափակումներով դիսպեչավորում
Այս մեթոդը կենտրոնացած է համակարգի կայունության և հաստատունության վրա, ներառում է կորուստի համար համար կարողության, լարման կայունության և հաճախականության կայունության ուսումնասիրությունը և կառավարումը:

Power Dispatching.jpg

2.3 Դինամիկ դիսպեչավորում
Դինամիկ դիսպեչավորումը կառավարում է գեներատորների արտադրությունը իրական ժամանակում հիմնված այժմ գործարկվող ցանցի պայմանների վրա: Սա պահանջում է անընդհատ հետևում և արագ պատասխան ցանցի գործարկման փոփոխությունների վրա:

2.4 Օպտիմալ դիսպեչավորում
Օպտիմալ դիսպեչավորումը օգտագործում է մաթեմատիկական մոդելներ և ալգորիթմներ՝ ինչպես գծային ծրագրավորում, ոչ գծային ծրագրավորում և դինամիկ ծրագրավորում, որպեսզի օպտիմալացնի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործարկումը:

3. Էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման մեջ դիմացի մի քանի մարտիկներ
Որպես էլեկտրաէներգետիկ համակարգերը էволюցիոն են դառնում, էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորումը դիմացի մի քանի մարտիկների է հանդիպում:

  • Վառելիքների վերածնունդի ինտեգրումը: Հողային և արևային էներգիայի միջակայքային և անորոշ բնույթը ներկայացնում է նոր բարդություններ:

  • Անկախացված էլեկտրաէներգիայի շուկաները: Շուկայի բաց մարտիկը պահանջում է ավելի հետադարձ ու արագ պատասխան դիսպեչավորման որոշումներում:

  • Ցանցի ժամանակակիցացումը: Ինտելեկտուալ ցանցի զարգացումը պահանջում է ինֆորմացիայի և կապի տեխնոլոգիաների (ICT) ավելի լավ ինտեգրում դիսպեչավորման գործընթացների մեջ:

4. Էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման ապագա զարգացումը
Այս մարտիկների հանդիպելու համար էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորման ապագա տեսական ու փորձարկված համար ներառում են:

  • Ինտելեկտուալ դիսպեչավորում: Արդյունավետության և ճշգրտության ավելացնելու համար AI և մեքենայական ուսուցում օգտագործումը:

  • Միջակայքային էներգիայի կոորդինացիա: Էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի կոորդինացիան այլ էներգետիկ համակարգերի (օրինակ, արմատական, բնական գազ) հետ ինտեգրացված էներգետիկ կառավարման համար:

  • Պահանջարկի կողմի կառավարում (DSM): Պահանջարկի պատասխան ծրագրերը օգտագործելով համակարգի հետադարձությունը և տնտեսական էֆեկտիվությունը բարելավելու համար:

5. Ամփոփում
Էլեկտրաէներգիայի դիսպեչավորումը էլեկտրաէներգետիկ համակարգի գործարկման կրիտիկական բաղադրիչ է: Տեխնոլոգիական զարգացումների և էլեկտրաէներգիայի շուկայի էվոլյուցիայի հետ դիսպեչավորման մեթոդները շարունակում են նորարարվել: Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի օպերատորները պետք է շարունակաբար ադապտավեն նոր տեխնոլոգիաների և ստրատեգիաներին, որպեսզի պահպանեն անվտանգ, տնտեսական և հաստատուն ցանցի գործարկումը:

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը