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


Milyen osztályokba és típusokba sorolhatók a FACTS-vezérlők és eszközök?

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

A FACTS vezérlő kapcsolódási típusa alapján a következő osztályokba sorolható:

  • Sorosan kapcsolt vezérlő

  • Párhuzamosan kapcsolt vezérlő

  • Kombinált sor-soros vezérlő

  • Kombinált párhuzamos-soros vezérlő

Sorosan kapcsolt vezérlők

A soros vezérlők egy olyan feszültséget vezetnek be a vonal feszültségébe, amely általában kapacitív vagy induktív impedanciát használ. Főbb feladata, hogy szükség esetén változó reaktív teljesítményt szolgáltasson vagy absorbgáljon.

Amikor egy átvitel-vonal nagy terhelés alatt van, a növekvő reaktív teljesítményigényt a soros vezérlőben lévő kapacitív elemek aktiválásával kielégítik. Ugyanakkor könnyű terhelés esetén – amikor a csökkenő reaktív teljesítményigény miatt a fogadó vége feszültsége meghaladja az adó végéét – induktív elemeket használnak túlzott reaktív teljesítmény elnyelésére, így stabilizálva a rendszert.

Legtöbb alkalmazásban a kapacitátorokat a vonal végéhez helyezik, hogy a reaktív teljesítményigényt kompenzázzák. Gyakori eszközök erre a célra a thyristorral irányított soros kapacitátor (TCSC) és a statikus szinkron soros kompenzator (SSSC). A sorosan kapcsolt vezérlő alapkonfigurációja a lentiekben látható ábrán látható.

Párhuzamosan kapcsolt vezérlők

A párhuzamosan kapcsolt vezérlők áramot szúrnak be a villamosenergia-rendszerbe a kapcsolódási pontjukban, változó impedanciákat, mint például kapacitátorokat és induktort használva – a működésük alapja hasonló a soros vezérlőkhöz, de a kapcsolódási módja eltérő.

Párhuzamos kapacitív kompenzálás

Amikor egy kapacitort párhuzamosan kötünk a villamosenergia-rendszerhez, ezt párhuzamos kapacitív kompenzációval hívunk. A nagyon induktív terhelésű átviteli vonalak tipikusan hátralevő teljesítményfaktorral működnek. A párhuzamosan kapcsolt kapacitátorok ezeket a terheléseket kezelik, ahogyan az áramforrás feszültségével előrehaladva, kiegyenlíti a hátralevő terhelést, és javítja a teljes teljesítményfaktort.

Párhuzamos induktív kompenzálás

Amikor egy induktort párhuzamosan kötünk, a módszer párhuzamos induktív kompenzáció. Ez kevésbé gyakori a hálózati átviteles rendszerekben, de nagyon hosszú vonalak esetén fontos: üres, könnyű vagy lekapcsolt terhelés mellett a Ferranti-hatás miatt a fogadó végi feszültség meghaladja az adó végéét. A párhuzamosan kapcsolt induktív kompenzátort (pl. reaktort) használják túlzott reaktív teljesítmény elnyelésére, hogy enyhítsék ezt a feszültség-emelkedést.

A párhuzamosan kapcsolt vezérlő rendszereinek példái a statikus var kompenzátort (SVC) és a statikus szinkron kompenzátort (STATCOM).

Kombinált sor-soros vezérlők

Többsoros átviteli rendszerekben a kombinált sor-soros vezérlők független soros vezérlőket használnak koordinált módon. Ez a konfiguráció lehetővé teszi, hogy minden vonalhoz个别翻译请求似乎被截断了。请提供完整的内容,以便我能继续准确地为您翻译。如果内容较长,请分段发送。

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

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
HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
01/06/2026
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