
Augstsprieguma gājiena strāvas (HVDC) pārnesums uz ļoti lielu attālumu caur apakšūdens kabeļiem vai virsgruntnes pārnesuma līnijām. Šis pārnesuma veids tiek izvēlēts par prioritāti salīdzinājumā ar augstsprieguma maiņstrāvas (HVAC) pārnesumu, ņemot vērā izmaksas, zudējumus un daudzus citus faktorus. Termins "elektroenerģijas autopiesta" vai "enerģijas autopiesta" bieži tiek izmantots saistībā ar HVDC.
HVDC Pārnesuma Sistēma
Zinām, ka maiņstrāva tiek ģenerēta elektrostacijā. Pirmajā vietā tai jātiek pārveidota par gājiena strāvu. Pārveidošana notiek ar retifikatora palīdzību. Gājiena strāva plūsēs caur virsgruntnes līnijām. Lietotāja beigu punktā šai gājiena strāvai jātiek atkal pārveidotai par maiņstrāvu. Tādēļ, pieņemšanas punktā tiek ievietots invertors.
Tātad, vienas HVDC apgabala beigās būs retifikatora terminālis, bet otrās beigās — invertora terminālis. Nosūtītā spēka un lietotāja beigu spēks vienmēr būs vienāds (Ievades Spēks = Izvades Spēks).

Ja abās pusēs ir divas konverteru stacijas un viena pārnesuma līnija, tā sauc par divtermiņu DC sistēmu. Ja ir divas vai vairākas konverteru stacijas un DC pārnesuma līnijas, tā sauc par daudztermiņu DC apgabalu.

Augstsprieguma gājiena strāvas (HVDC) pārnesuma sistēmas komponentes un to funkcijas ir aprakstītas zemāk.
Konverteri: Maiņstrāvas un gājiena strāvas pārveidošanu veic konverteri. To sastāvdaļas ir transformatori un ventilu mosti.
Glodinošie reaktori: Katra pola sastāvā ir glodinošie reaktori, kas ir induktora, kas savienoti seriāli ar polu. Tie tiek izmantoti, lai izvairītos no invertoru komutācijas trūkumiem, samazina harmoniskos svārstījumus un izvairās no strāvas pārtraukšanām priekšniekiem.
Elektrodi: Tie ir patiesi vedāji, ko izmanto, lai savienotu sistēmu ar zemi.
Harmoniskie filtri: Tie tiek izmantoti, lai samazinātu konverteros izmantoto uztenes un strāvas harmoniskos svārstījumus.
DC Līnijas: Tas var būt kabeļi vai virsgruntnes līnijas.
Reaktivais jaudas avots: Konverteriem nepieciešamais reaktīvais jaudas apjoms var būt vairāk nekā 50% no kopējā pārnēsājamā aktīvā jaudas. Tādēļ, shunta kondensatori nodrošina šo reaktīvo jaudu.
MA jaudas slēdzes: transformatorā notikušā kļūda tiek novērsta ar slēdzēm. Tās tiek izmantotas arī, lai atsaistītu DC saiti.
HVDC Sistēmas Konfigurācijas
HVDC saites klasifikācija ir šāda:
Mono Polāras Saistes
Nepieciešama viena vednis, un ūdens vai zeme darbojas kā atgriezeniskais ceļš. Ja zemes rezistīvitate ir augsta, tiek izmantots metāla atgriezenisks vednis.

Bipolāras Saistes
Katram terminālam tiek izmantoti divi konverteri ar vienādu sprieguma līmeni. Konverteru savienojumi ir uz zemes.

Homopolāras Saistes
Tā sastāv no vairāk nekā diviem vedņiem, kas vispārīgi ir negatīvā polāritātē. Zeme ir atgriezeniskais ceļš.

Daudztermiņu Saistes
Tā tiek izmantota, lai savienotu vairāk nekā divas vietas, un to reti izmanto.
HVAC un HVDC Pārnesuma Sistēmu Salīdzinājums
HVDC Pārnesuma Sistēma |
HVAC Pārnesuma Sistēma |
Zemi zudējumi. |
Augsti zudējumi dēļ ādas efekta un koronas atlaižanās |
Labāka uztenes regulācija un kontroles spēja. |
Zema uztenes regulācija un kontroles spēja. |
Pārnēsā vairāk jaudas garākā attālumā. |
Pārnēsā mazāk jaudas salīdzinājumā ar HVDC sistēmu. |
Nepieciešama mazāka izolācija. |
Nepieciešama lielāka izolācija. |
Dodot padomu un iedrošināt autoru
Augstsprieguma izolācijas vēža atlases standarti elektroapgādes transformatoriem
1. Īpašības un vairākkāršu formu klasifikācijaĪpašību un vairākkāršu formu struktūras un klasifikācija ir atspoguļotas zemāk redzamajā tabulā: Sērijas numurs Klasifikācijas īpašība Kategorija 1 Galvenā izolācijas struktūra Konstanta veida Resinu impregnēta papīraOļimpregnēta papīra Nekonstanta veida Gāzes izolācijaŠķidruma izolācijaLiekais resinsKomposita izolācija 2 Ārējā izolācijas materiāla PorceļānsSilikona kautschuka 3 Izolācijas sleja un konde
Lielās jaudas transformatora instalācijas un apstrādes procedūru rokasgrāmata
1. Lielu spēkstatoru mehāniska tieša vilkšanaKad lielus spēkstatorus transportē, izmantojot mehānisku tiešu vilkšanu, jāveic šādi darbi:Izpētīt maršrutā esošo ceļu, tiltu, cauruļvadu, grāvju u.c. struktūru, platumu, slīpumu, nogāzi, pagriezienus un nesošo spēju; nepieciešamības gadījumā tos pastiprināt.Izpētīt maršrutā esošos virs zemes objektus, piemēram, elektrolīnijas un sakaru līnijas.Iekraušanas, izkraušanas un transportēšanas laikā jāizvairās no stipriem triecieniem vai vibrācijām. Ja tiek
5 Lielās transformatoru defektu diagnosticēšanas tehnoloģijas
Transformatoru defektu diagnosticēšanas metodes1. Attiecību metode izplūstusos gāzu analīzeiLielākajā daļā eļļas apkrāsotajos transformatoros, zem termiskā un elektriskā stresa, transformatora rezervuārā tiek veidotas noteiktas degstošas gāzes. Eļļā izplūstusas degstošas gāzes var tikt izmantotas, lai noteiktu transformatora eļļa-papīra izolācijas sistēmas termiskās sadalīšanās raksturlielus, balstoties uz to specifiskiem gāju sastāvdaļām un attiecībām. Šo tehnoloģiju pirmo reizi izmantoja defek
17 Bieži Uzdotie Jautājumi Par Elektroenerģijas Transformatoriem
1 Kāpēc transformatora šķīvis jāzemkopē?Transformatoru normālajā darbībā šķīvam jābūt vienai uzticamai zemkopējai savienojuma. Bez zemkopšanas starp šķīvi un zemi būtu fluktuējoša sprieguma atšķirība, kas izraisītu periodiskas pārtraukumu un izlaides. Viens punkts zemkopšanai novērš iespēju, ka šķīvā pastāvētu plūstošs potenciāls. Tomēr, ja ir divi vai vairāk zemkopšanas punkti, nevienmērīgi potenciāli starp šķīva daļām izraisa apstrāvas strāvas starp zemkopšanas punktiem, izraisojot daudzpunkta
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību
|