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


Типови на HVDC системи и MTDC конфигурации

Edwiin
Поле: Копче за електрична енергија
China

Конфигурации на системите за високонапонско праволиниско (HVDC) електропренос

Високонапонскиот праволиниски (HVDC) пренос, често скратен како HVDC, е многу ефикасен метод за долгорастојечен пренос на енергија, значително намалувајќи губитоци на енергија во споредба со традиционалниот алтернативен пренос (AC). HVDC системот може да се имплементира во различни конфигурации, секоја прилагодена на специфични оперативни барања. Овој чланак дава кратка преприказна на главните типови на конфигурации на HVDC системите.

HVDC системи назад-на-назад

Во конфигурацијата назад-на-назад (B2B) на HVDC, и ректификаторот и инверторот, кои се клучни компоненти на конвертерот, се сместени во иста терминална станција. Овие две елементи на конвертерот се директно поврзани назад-на-назад помеѓу себе. Примарната функција на оваа конфигурација е да поврзе две одделни AC електропостави. Тоа го постигнува прво конвертирајќи донаесената AC енергија во DC преку ректификаторот, а потоа брзо преобразувајќи DC енергијата обратно во AC користејќи го инверторот.

HVDC системи назад-на-назад (Насолжено)

Поставката назад-на-назад на HVDC е инсталирана во една соба и служи за поврзување на две асинхрони AC електропостави. Зошто ректификаторот и инверторот се поврзани директно назад-на-назад, нема потреба за DC линија за пренос. За да се минимизира бројот на тиристори поврзани во серија, меѓусредната DC напон е намерно одржувана на ниско ниво. Меѓутоа, струјниот степен на оваа конфигурација може да достигне неколку хиляди ампери.

Овој тип на HVDC систем е особено полезен за поврзување на две асинхрони AC електропостави во следните сценарија:

  • Кога двата AC системи или мрежи работат на различни фреквенции.

  • Кога двата системи имаат иста фреквенција, но покажуваат разлика во фаза.

Двостепен HVDC систем

Во двостепената конфигурација на HVDC, има две одделни терминални станции, секоја функционира како станција за конвертација. Едната станција содржи ректификатор, додека другата содржи инвертор. Овие две терминали се поврзани преку HVDC линија за пренос, што овозможува ефикасниот пренос на електрична енергија на долг растојание. Оваа поставка е дизајнирана за да надмине ограничувањата на традиционалниот AC пренос за долг растојачки пренос на енергија, използувајќи предностите на DC енергијата за намалување на губитоците на енергија и подобрување на ефикасноста на преносот на огромни географски области.

 

Двостепениот HVDC систем има директна врска помеѓу две точки без паралелни линии за пренос или средни тапови врз линијата за пренос. Оваа карактеристика му дава алтернативното име, пренос на енергија точка-до-точка. Идеално е пригоден за примените на пренос на енергија помеѓу две локации кои се географски далеку една од друга.

Една од забележливите предности на двостепениот HVDC систем е тоа што не треба HVDC прекинувач. Во случај на одржба или клиринг на грешки, AC прекинувачите на страната на AC можат да се користат за де-енергирање на DC линијата. Врз однос на DC прекинувачите, AC прекинувачите имаат попрост дизајн и се добиваат по помала цена, што го прави двостепениот HVDC систем подешев и подобро одржлив.

Мулти-терминална DC (MTDC) система

Мулти-терминалната DC (MTDC) система претставува повеќе комплексна конфигурација на HVDC. Таа ја користи повеќе линии за пренос за да создаде врски помеѓу повеќе од две точки. Оваа поставка се состои од неколку терминални станции, секоја опремена со свој конвертер, све поврзани со мрежа на HVDC линии за пренос. Во оваа мрежа, некои конвертери функционираат како ректификатори, конвертирајќи AC енергија во DC, додека други функционираат како инвертори, преобразувајќи DC енергија обратно во AC за дистрибуција на оптерот. Основен принцип на MTDC системот е дека тоталната енергија доставена од станциите за ректификација мора да е еднаква на комбинираната енергија примирана од станциите за инверзија (оптер), осигурувајќи балансиран и ефикаasan превод на текот, продолжам: (оптер), осигурувајќи балансиран и ефикаasan превод на текот, продолжам: (оптер), осигурувајќи балансиран и ефикасан превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: Конфигурации на системите за високонапонско праволиниско (HVDC) електропренос

Високонапонскиот праволиниски (HVDC) пренос, често скратен како HVDC, е многу ефикасен метод за долгорастојечен пренос на енергија, значително намалувајќи губитоци на енергија во споредба со традиционалниот алтернативен пренос (AC). HVDC системот може да се имплементира во различни конфигурации, секоја прилагодена на специфични оперативни барања. Овој чланак дава кратка преприказна на главните типови на конфигурации на HVDC системите.

HVDC системи назад-на-назад

Во конфигурацијата назад-на-назад (B2B) на HVDC, и ректификаторот и инверторот, кои се клучни компоненти на конвертерот, се сместени во иста терминална станција. Овие две елементи на конвертерот се директно поврзани назад-на-назад помеѓу себе. Примарната функција на оваа конфигурација е да поврзе две одделни AC електропостави. Тоа го постигнува прво конвертирајќи донаесената AC енергија во DC преку ректификаторот, а потоа брзо преобразувајќи DC енергијата обратно во AC користејќи го инверторот.

HVDC системи назад-на-назад (Насолжено)

Поставката назад-на-назад на HVDC е инсталирана во една соба и служи за поврзување на две асинхрони AC електропостави. Зошто ректификаторот и инверторот се поврзани директно назад-на-назад, нема потреба за DC линија за пренос. За да се минимизира бројот на тиристори поврзани во серија, меѓусредната DC напон е намерно одржувана на ниско ниво. Меѓутоа, струјниот степен на оваа конфигурација може да достигне неколку хиляди ампери.

Овој тип на HVDC систем е особено полезен за поврзување на две асинхрони AC електропостави во следните сценарија:

  • Кога двата AC системи или мрежи работат на различни фреквенции.

  • Кога двата системи имаат иста фреквенција, но покажуваат разлика во фаза.

Двостепен HVDC систем

Во двостепената конфигурација на HVDC, има две одделни терминални станции, секоја функционира како станција за конвертација. Едната станција содржи ректификатор, додека другата содржи инвертор. Овие две терминали се поврзани преку HVDC линија за пренос, што овозможува ефикасниот пренос на електрична енергија на долг растојание. Оваа поставка е дизајнирана за да надмине ограничувањата на традиционалниот AC пренос за долг растојачки пренос на енергија, използувајќи предностите на DC енергијата за намалување на губитоците на енергија и подобрување на ефикасноста на преносот на огромни географски области.

 

Двостепениот HVDC систем има директна врска помеѓу две точки без паралелни линии за пренос или средни тапови врз линијата за пренос. Оваа карактеристика му дава алтернативното име, пренос на енергија точка-до-точка. Идеално е пригоден за примените на пренос на енергија помеѓу две локации кои се географски далеку една од друга.

Една од забележливите предности на двостепениот HVDC систем е тоа што не треба HVDC прекинувач. Во случај на одржба или клиринг на грешки, AC прекинувачите на страната на AC можат да се користат за де-енергирање на DC линијата. Врз однос на DC прекинувачите, AC прекинувачите имаат попрост дизајн и се добиваат по помала цена, што го прави двостепениот HVDC систем подешев и подобро одржлив.

Мулти-терминална DC (MTDC) система

Мулти-терминалната DC (MTDC) система претставува повеќе комплексна конфигурација на HVDC. Таа ја користи повеќе линии за пренос за да создаде врски помеѓу повеќе од две точки. Оваа поставка се состои од неколку терминални станции, секоја опремена со свој конвертер, све поврзани со мрежа на HVDC линии за пренос. Во оваа мрежа, некои конвертери функционираат како ректификатори, конвертирајќи AC енергија во DC, додека други функционираат како инвертори, преобразувајќи DC енергија обратно во AC за дистрибуција на оптерот. Основен принцип на MTDC системот е дека тоталната енергија доставена од станциите за ректификација мора да е еднаква на комбинираната енергија примирана од станциите за инверзија (оптер), осигурувајќи балансиран и ефикаasan превод на текот, продолжам: (оптер), осигурувајќи балансиран и ефикаasan превод на текот, продолжам: (оптер), осигурувајќи балансиран и ефикасан превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод............

ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод на текот, продолжам: ен превод......

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Главни трансформаторски несреци и проблеми со работа на светло гас
1. Запис за несреќа (19 март 2019)На 16:13 на 19 март 2019 година, се доклада дека постоеше лека гасна акција на главниот трансформатор број 3. Во согласност со Правилникот за управување со електричните трансформатори (DL/T572-2010), персонал за одржување и управување (O&M) ја прегледа вистинската состојба на главниот трансформатор број 3.Потврда на местото: Панелот за нелеектричка заштита WBH на главниот трансформатор број 3 доклада дека имало лека гасна акција на фазата B на телото на тран
02/05/2026
Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис