
ההעברה המונית של חשמל בצורה של זרם ישיר למרחקים ארוכים באמצעות כבלים תת-מימיים או קווי העברה אוויריים היא העברת מתח גבוה זרם ישיר. סוג ההעברה הזה מועדפת על פני העברת מתח גבוה זרם חילופין למרחקים ארוכים מאוד כאשר מתחשבים בעלות, אובדן והרבה גורמים אחרים. השמות "כביש עליון חשמלי" או "כביש עליון של אנרגיה" משתמשים לעתים קרובות עבור HVDC.
מערכת העברת HVDC
אנחנו יודעים שזרם חילופין נוצר בתחנת ייצור. זה צריך להתמיר לזרם ישיר קודם כל. המרה זו מתבצעת בעזרת מז.Grayed out text is omitted for brevity. Continuing with the translation:מפענח נמצא בקצה המקבל.
כדי כך, יהיה קצה מזג בקצה אחד של תחנת HVDC וקצה מפענח בקצה השני. עצמת הקצה השולח והקצה מקבל תמיד שווים (עוצמת קלט = עוצמת פלט).

כאשר יש שתי תחנות המרה בשני הקצוות וקו העברה יחיד הוא מכונה מערכות DC דו-קצווניות. כאשר יש שתי תחנות המרה או יותר וקווי העברה DC הם מכונים תחנות התייחסות רב-קצווניות.

הרכיבים של מערכת העברת HVDC ואת תפקידיהם מסבירים להלן.
מחברים: המרת AC ל-DC ו-DC ל-AC מתבצעת על ידי המחברים. זה כולל トランスフォーマー ומגשרי שסתומים.
משטחי החלoothing: כל קטב כולל משטחי החלoothing שהם אינדוקטורים מחוברים בטור עם הקטב. זה משמש כדי למנוע כשלים של התפיסה המתרחשים במפענחים, מפחית הרמוניות ומונע הפסקת זרם עבור עומסים.
אלקטרודות: הן למעשה מגנטים המשמשות לקישור המערכת לאדמה.
מסנני הרמוניות: זה משמש כדי להפחית את ההרמוניות ב-מתח וב-זרם של המחברים שנמצאים בשימוש.
קווים DC: יכולים להיות כבלים או קווי העברה אוויריים.
ספקי עוצמת ריאקטיבית: העוצמת הריאקטיבית שנדרשת מהמחברים יכולה להיות מעל 50% מהעוצמת האקטיבית המועברת. לכן, קבלים מקבילים מספקים את העוצמת הריאקטיבית הזו.
מנתקי חשמל: תקלה בトランスフォーマー מתנקה על ידי מנתקי חשמל. זה גם משמש לנתק את הקישור DC.
תצורות מערכת HVDC
המיון של קישורים HVDC הוא כדלקמן:
קישורים חד-קוטביים
נדרש מוליך יחיד והמים או הקרקע פועלים כמסלול החזר. אם ההתנגדות של האדמה גבוהה, משתמשים במסלול חזר מתכת.

קישורים דו-קוטביים
משתמשים בהמרות כפולות באותו דירוג מתח בכל קצה. נקודות ההמרה מחוברות לאדמה.

קישורים הומופולריים
הוא כולל יותר משני מוליכים שיש להם פולריות שווה בדרך כלל שלילית. הקרקע היא מסלול החזר.

קישורים רב-קצווניים
זה משמש לקישור יותר משני נקודות ונעשה לעיתים רחוקות.
השוואה בין מערכת העברה HVAC ו-HVDC
מערכת העברת HVDC |
מערכת העברת HVAC |
אובדן נמוך. |
אובדן גבוה עקב אפקט העור ו- פליטת קורונה |
רגולציה טובה של מתח ושיפור יכולת הבקרה. |
רגולציה נמוכה של מתח ויכולת בקרה נמוכה. |
העברת יותר אנרגיה למרחקים ארוכים יותר. |
העברת פחות אנרגיה בהשוואה למערכת HVDC. |
נדרשת menos isolamento. |
נדרשת יותר מדבקת. |
אמינות גבוהה. |
אמינות נמוכה. |
ניתן לבצע ח
תנו טיפ לעודדו את המחבר!
תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך
|