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


Ποια είναι η αιτία για τη χρήση συνδέσεων δέλτα-δέλτα στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αντί άλλων συνδυασμών;

Encyclopedia
Πεδίο: Εγκυκλοπαίδεια
0
China

Ασπέκτος Τάσης


Σε μια σύνδεση δέλτα, η γραμμική τάση είναι ίση με τη φασική τάση. Αυτή η ιδιότητα καθιστά τη σύνδεση δέλτα ευρέως χρησιμοποιούμενη σε περιοχές υψηλής και μεσαίας τάσης για τη μεταφορά ενέργειας σε περιστάσεις που απαιτείται υψηλότερη τάση, καθώς μπορεί να εκμεταλλευτεί άμεσα τη γραμμική τάση για τη μεταφορά ενέργειας χωρίς την ανάγκη για επιπλέον λειτουργίες μετατροπής τάσης, οι οποίες βοηθούν στη μείωση των απωλειών ενέργειας κατά τη διαδικασία μετατροπής τάσης.


Για παράδειγμα, σε μια τριφασική φορτία σε σύνδεση δέλτα, κάθε φασικό φορτίο συνδέεται άμεσα μεταξύ δύο φασικών γραμμών, και η φασική τάση του φορτίου είναι ίση με τη γραμμική τάση της πηγής (δικτύου). Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας τριφασικός μοτέρ συνδέεται σε μια διάταξη δέλτα, κάθε περίστροφη μπορεί να αντέξει τη γραμμική τάση (380V), ενώ σε μια σύνδεση αστέρα, κάθε περίστροφη του μοτέρ φέρει τη φασική τάση (220V). Για συσκευές που απαιτούν υψηλή τάση, η σύνδεση δέλτα είναι πιο ευνοϊκή.


Ασπέκτος Χωρητικότητας Φορτίου


Η αύξηση του αριθμού των κόμβων σε μια σύνδεση δέλτα δεν επηρεάζει τη χωρητικότητα φορτίου της πηγής ενέργειας, και σε κάποιες περιπτώσεις, κάθε περίστροφη σε μια σύνδεση δέλτα έχει περισσότερη δύναμη από τις περιστροφές σε μια σύνδεση αστέρα, η οποία επιτρέπει στο σύστημα να αντέξει μεγαλύτερα φορτία και να μεταφέρει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στις γραμμές μεταφοράς.


Η απόδοση της σύνδεσης τριγώνου σε σταθερότητα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους σύνδεσης


Σταθερότητα Τάσης


Σε μια σύνδεση δέλτα τριφασικής ενέργειας, ακόμη και αν μια περίστροφη συνδέεται, η τάση των άλλων περιστροφών δεν θα αλλάξει σημαντικά, και η τάση είναι σχετικά σταθερή. Σε αντίθεση, σε μια σύνδεση αστέρα, αν μια περίστροφη συνδέεται, η τάση των άλλων περιστροφών θα αυξηθεί γρήγορα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη σταθερή λειτουργία της γραμμής μεταφοράς.


Σταθερότητα Ισορροπίας Ηλεκτρικής Ενέργειας


Η σύνδεση δέλτα ενός τριφασικού φορτίου μπορεί να επιτευχθεί γρήγορη ισορροπία ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστώντας τη μεταφορά ενέργειας πιο σταθερή και παρέχοντας στους χρήστες πιο αποδοτική παροχή ενέργειας, μειώνοντας ζητήματα όπως τα διαταραχές που προκαλούνται από την ανισορροπία ενέργειας.


Επίδραση της Σύνδεσης Δέλτα στην Αποδοτικότητα Μεταφοράς


Μείωση των απωλειών γραμμής


Οι συνδέσεις δέλτα μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τις απορρυθμίσεις, επομένως να βελτιώσουν έμμεσα την αποδοτικότητα μεταφοράς. Η μείωση του αριθμού των απορρυθμίσεων σημαίνει καλύτερη συνέχεια παροχής ενέργειας, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας που προκαλούνται από την επανεκκίνηση εξοπλισμού και την επαναπροσαρμογή της κατανομής ενέργειας λόγω απορρυθμίσεων. Επιπλέον, οι συνδέσεις δέλτα μπορούν να ισορροπήσουν το φορτίο, μειώνοντας τις απώλειες κατά τη μεταφορά και παρέχοντας συνεχή και αποτελεσματική παροχή ενέργειας στους χρήστες, βελτιώνοντας την ολοκληρωμένη αποδοτικότητα της γραμμής μεταφοράς.


Χαρακτηριστικά της Σύνδεσης Δέλτα στην Απάντηση σε Σφάλματα


Πλευρά Περιορισμού Ρεύματος Σφάλματος


Σε μια σύνδεση δέλτα μετατροπέα, όταν μια φάση αποτυγχάνει, το ρεύμα σφάλματος θα ρέει στις άλλες δύο φάσεις. Επειδή αυτό το είδος σύνδεσης δεν είναι εύκολο να παράγει υπόλοιπο ρεύμα, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχει καλύτερο περιορισμό ρεύματος σφάλματος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους σύνδεσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι όταν συμβαίνει μια μονοφασική σύνδεση σε μια σύνδεση δέλτα, το ρεύμα σύνδεσης μπορεί να υπερβεί πολλαπλά φορά το επιτρεπόμενο ρεύμα του καπακίτορ, το οποίο μπορεί εύκολα να οδηγήσει στην επέκταση του ατυχήματος.


Πλευρά Αξιοπιστίας


Η σύνδεση δέλτα ενός τριφασικού φορτίου μπορεί να προλάβει το σύστημα από την υπερφόρτωση ή τη σύνδεση, βελτιώνοντας αποτελεσματικά την αξιοπιστία του συστήματος ενέργειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις γραμμές μεταφοράς, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της διαδικασίας μεταφοράς, μειώνοντας ζητήματα όπως οι διακοπές μεταφοράς λόγω σφαλμάτων.


Δώστε μια δωροδοσία και ενθαρρύνετε τον συγγραφέα

Προτεινόμενα

Ηλεκτρικές Ανωμαλίες και Επεξεργασία Μονοφασικής Παραγώγου σε Γραμμές Διανομής 10kV
Χαρακτηριστικά και συσκευές ανίχνευσης μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γη1. Χαρακτηριστικά των μονοφασικών βραχυκυκλωμάτων προς γηΚεντρικά σήματα συναγερμού:Χτυπά το κουδούνι προειδοποίησης και ανάβει η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη «Βραχυκύκλωμα προς γη στην τάση [X] kV, τμήμα λεωφόρου [Y]». Σε συστήματα με γείωση του ουδέτερου σημείου μέσω πηνίου Petersen (πηνίου σβεστήρα τόξου), ανάβει επίσης η ενδεικτική λυχνία «Λειτουργία πηνίου Petersen».Ενδείξεις του βολτόμετρου παρακολούθησης μόνωσης
01/30/2026
Λειτουργικός τρόπος σύνδεσης του ουδέτερου σημείου για μετατροπείς δικτύων υψηλής ενέργειας 110kV~220kV
Η διάταξη των λειτουργικών καθεστώτων σύνδεσης στο ημιτελές των μετατροπέων πλέγματος ρεύματος 110kV~220kV πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις αντοχής της απομόνωσης του ημιτελούς των μετατροπέων, και πρέπει επίσης να προσπαθεί να διατηρεί την αντίσταση μηδενικής ακολουθίας των υποσταθμίων ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ εξασφαλίζει ότι η συνδυασμένη αντίσταση μηδενικής ακολουθίας σε οποιοδήποτε σημείο σύνδεσης στο σύστημα δεν υπερβαίνει τρεις φορές τη συνδυασμένη αντίσταση θετικής ακολουθίας.Για του
01/29/2026
Γιατί οι Υποσταθμοί Χρησιμοποιούν Πέτρες, Σκάλα, Ψηλόφωλα και Συντρίμμια Πέτρας;
Γιατί οι υποσταθμοί χρησιμοποιούν πέτρες, βράχια, πεζούλες και συντριμμένο πέτρωμα;Στους υποσταθμούς, εξοπλισμός όπως μετατροπείς ενέργειας και διανομής, γραμμές μεταφοράς, μετατροπείς τάσης, μετατροπείς ρεύματος και αποδιαστολείς ρεύματος απαιτούν αρδότηση. Πέρα από την αρδότηση, θα εξερευνήσουμε τώρα λεπτομερώς γιατί τα βράχια και το συντριμμένο πέτρωμα χρησιμοποιούνται συχνά σε υποσταθμούς. Αν και φαίνονται συνηθισμένα, αυτά τα βράχια παίζουν κρίσιμο ρόλο ασφάλειας και λειτουργικότητας.Στη σχ
01/29/2026
HECI GCB για Γεννήτριες – Ταχύς Διαχωριστής κύκλου SF₆
1. Ορισμός και λειτουργία1.1 Ρόλος του Διαχωριστή ΓεννήτριαςΟ Διαχωριστής Γεννήτριας (GCB) είναι ένας ελεγχόμενος σημείο διαχωρισμού που βρίσκεται μεταξύ της γεννήτριας και του μετατροπέα αυξημένης τάσης, λειτουργώντας ως διασύνδεση μεταξύ της γεννήτριας και του δικτύου ρεύματος. Οι βασικές λειτουργίες του περιλαμβάνουν την απομόνωση σφαλμάτων στην πλευρά της γεννήτριας και τον λειτουργικό έλεγχο κατά τη συγχρονισμένη λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο. Η λειτουργική αρχή ενός GCB δεν διαφέρει ση
01/06/2026
Αίτημα
+86
Κάντε κλικ για να ανεβάσετε αρχείο
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας