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


Mi a soros kompenzálás célja a felhőszíni vezetékekben lévő kapacitancia csökkentésében?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

A soros kompenzálás az áramelosztó rendszerekben elsősorban arra szolgál, hogy csökkentse a továbbítási vezetékek kapacitív hatásait, ezzel javítva a vezetékek továbbítási kapacitását és stabilitását. Íme a soros kompenzálás fő céljai és funkciói:

1. Továbbítási Kapacitás Növelése

  • Kapacitív Hatás: A hosszú távolságú légszinti továbbítási vezetékek jelentős kapacitív hatásokat mutatnak, ami növeli a töltési áramokat, ezáltal korlátozza a vezetékek továbbítási kapacitását.

  • Soros Kondenzátorok: A kondenzátorok beillesztése a továbbítási vezetékekkel sorosan részben kiegyenlíti a vezetékek induktív reaktanciáját, csökkentve a vezeték teljes impedanciáját. Ez lehetővé teszi, hogy több aktív teljesítmény átmenjen a vezetéken, így növelve a továbbítási kapacitást.

2. Feszültség Stabilitásának Javítása

  • Feszültségcsökkenés: Nehéz terhelési feltételek mellett a hosszú távolságú továbbítási vezetékek mentén jelentős feszültségcsökkenést tapasztalhatunk, ami alacsonyabb feszültség szintekhez vezet a fogadó végén.

  • Feszültség Támogatás: A soros kondenzátorok csökkenthetik a vezetéken való feszültségcsökkenést, ezzel javítva a fogadó végén mérhető feszültség szintjét és erősítve a feszültség stabilitását.

3. Átmeneti Stabilitás Javítása

  • Átmeneti Válasz: A terhelésben bekövetkező váratlan változások vagy az áramelosztó rendszerben fellépő hibák instabil átmeneti válaszokhoz vezethetnek.

  • Gyors Válasz: A soros kondenzátorok gyorsíthatják a rendszer átmeneti válaszát, javítva az átmeneti stabilitást, és csökkentve a hibák hatását a rendszerre.

4. Reaktív Teljesítmény Igényének Csökkentése

  • Reaktív Teljesítmény: A hosszú távolságú továbbítási vezetékek kapacitív hatásai növelik a reaktív teljesítmény igényét, ami megtölti a továbbítási kapacitást.

  • Reaktív Kompenzálás: A soros kondenzátorok használatával a reaktív teljesítmény igényét csökkenthetjük, szabadon helyezve több továbbítási kapacitást az aktív teljesítmény továbbítására.

5. Rendszer Frekvencia Válasz Optimalizálása

  • Frekvencia Stabilitás: Az áramelosztó rendszer frekvencia stabilitása kulcsfontosságú a rendszer teljes teljesítményének fenntartása szempontjából.

  • Frekvencia Szabályozás: A soros kondenzátorok javíthatják a rendszer frekvencia válasz jellemzőit, segítve a frekvencia stabilitás fenntartásában.

Implementációs Módszerek

  • Soros Kondenzátorok: Fix soros kondenzátorok (FSC) vagy irányított soros kondenzátorok (CSC) használhatók a soros kompenzálás elérésére.

  • Fix Soros Kondenzátorok (FSC): Fix kapacitív értéket biztosítanak, alkalmasak stabil továbbítási feltételekre.

  • Irányított Soros Kondenzátorok (CSC): Dinamikusan állíthatók a rendszer igényeinek megfelelően, rugalmasabb kompenzációs hatásokat biztosítva.

Összefoglalás

A soros kompenzálás csökkenti a légszinti vezetékek kapacitív hatásait, növeli a továbbítási kapacitást, javítja a feszültség stabilitását, erősíti az átmeneti stabilitást, csökkenti a reaktív teljesítmény igényét, és optimalizálja a rendszer frekvencia válaszát. Ezek a javulások segítenek a teljesítmény és a megbízhatóság növelésében az áramelosztó rendszer esetében.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését