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


ระบบไฟฟ้า

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ระบบไฟฟ้าแบบกริดคืออะไร

การเชื่อมต่อสถานีผลิตไฟฟ้าหลายแห่งเข้าด้วยกันในเครือข่ายที่มีระดับแรงดันส่งไฟฟ้าเฉพาะเรียกว่า ระบบไฟฟ้าแบบกริด การเชื่อมโยงสถานีผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ โครงสร้างหรือ “โทโพโลยีเครือข่าย” ของกริดอาจแตกต่างกันไปตามภาระและความสามารถในการผลิตไฟฟ้า ข้อจำกัดทางงบประมาณ และความต้องการในการรักษาความน่าเชื่อถือของระบบ โครงสร้างทางกายภาพมักถูกบังคับโดยสภาพธรณีวิทยาและพื้นที่ที่มีอยู่

แม้ว่า การสร้างกริดโดยเชื่อมโยงสถานีผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ จะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากความซับซ้อนในการป้องกันและการดำเนินงานของระบบทั้งหมด แต่ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ต้องการการเชื่อมโยงกริดระหว่าง สถานีผลิตไฟฟ้า เนื่องจากประโยชน์มากมายเมื่อเทียบกับสถานีผลิตไฟฟ้าที่ทำงานแยกกัน มีข้อดีของระบบกริดที่เชื่อมโยงกันดังต่อไปนี้

ระบบไฟฟ้าแบบกริด

  1. ระบบกริดที่เชื่อมโยงเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าอย่างมาก ในกรณีที่สถานีผลิตไฟฟ้าใด ๆ ล้มเหลว เครือข่าย (กริด) จะแบ่งภาระของสถานีผลิตไฟฟ้านั้น ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อดีที่สำคัญที่สุดของระบบกริด

  2. การจัดวางสามารถแลกเปลี่ยนภาระสูงสุดของสถานีผลิตไฟฟ้าได้ ในกรณีที่สถานีผลิตไฟฟ้าทำงานแยกกัน ถ้าภาระสูงสุดเพิ่มขึ้นเกินความสามารถของสถานีผลิตไฟฟ้า เราจะต้องลดภาระบางส่วนของระบบ แต่เมื่อเราเชื่อมต่อสถานีผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบกริด กริดจะรับภาระเพิ่มเติมของสถานีผลิตไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องลดภาระบางส่วนหรือไม่จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพของสถานีผลิตไฟฟ้านั้น

  3. บางครั้งมีสถานีผลิตไฟฟ้าเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพจำนวนมากที่มีอยู่กับหน่วยงานผลิตไฟฟ้าซึ่งพวกเขาไม่สามารถทำงานต่อเนื่องได้จากมุมมองทางการค้า หากภาระทั้งหมดของระบบเกินกำลังของกริด หน่วยงานผลิตไฟฟ้าสามารถทำงานสถานีผลิตไฟฟ้าเก่าและไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนเกินของเครือข่าย ในทำนองนี้ หน่วยงานสามารถใช้งานสถานีผลิตไฟฟ้าเก่าและไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ได้บางส่วนโดยไม่ต้องปล่อยให้พวกมันว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์

  4. ระบบกริดครอบคลุมผู้บริโภคจำนวนมากกว่าสถานีผลิตไฟฟ้าเดี่ยว ๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของภาระความต้องการของระบบกริดจะน้อยกว่าสถานีผลิตไฟฟ้าเดี่ยว นั่นหมายความว่าภาระที่ถูกนำมาใช้กับสถานีผลิตไฟฟ้าจากระบบกริดมีความคงที่มากขึ้น ขึ้นอยู่กับความคงที่ของภาระ เราสามารถเลือกกำลังการผลิตที่ติดตั้งของสถานีผลิตไฟฟ้าในลักษณะที่สถานีผลิตไฟฟ้าสามารถทำงานด้วยกำลังเต็มของมันเป็นระยะเวลายาวนานในแต่ละวัน ดังนั้น การผลิตไฟฟ้าจะประหยัด

  5. ระบบกริดสามารถปรับปรุง ตัวประกอบความหลากหลาย ของสถานีผลิตไฟฟ้าแต่ละแห่งที่เชื่อมต่อกับระบบกริด ตัวประกอบความหลากหลายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการสูงสุดของระบบกริดที่แบ่งกันโดยสถานีผลิตไฟฟ้ามีน้อยกว่าความต้องการสูงสุดที่ถูกนำมาใช้กับสถานีผลิตไฟฟ้าหากทำงานแยกกัน

คำชี้แจง: ขอให้เคารพต้นฉบับ บทความที่ดีควรได้รับการแชร์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่