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


ระบบไฟฟ้าพลังงาน

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

ระบบไฟฟ้าพลังงานแบบกริดคืออะไร

การเชื่อมต่อสถานีผลิตไฟฟ้าหลายแห่งในเครือข่ายที่มีระดับแรงดันส่งเฉพาะถูกเรียกว่าระบบไฟฟ้าพลังงานแบบกริด โดยการเชื่อมโยงสถานีผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ เราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้ โครงสร้างหรือ "topology ของเครือข่าย" ของกริดอาจแตกต่างกันไปตามโหลดและลักษณะของการผลิต ข้อจำกัดทางงบประมาณ และความต้องการในการรับประกันความน่าเชื่อถือของระบบ การวางผังทางกายภาพมักถูกบังคับโดยสภาพภูมิศาสตร์และความพร้อมใช้งานของพื้นที่

แม้ว่าการสร้างกริดโดยการเชื่อมโยงสถานีผลิตไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ จะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากการป้องกันและการดำเนินงานของระบบทั้งหมดจะซับซ้อนมากขึ้น แต่จนถึงความต้องการของระบบไฟฟ้าสมัยใหม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกริดระหว่างสถานีผลิตไฟฟ้า เนื่องจากมีประโยชน์มากมายเมื่อเทียบกับสถานีผลิตไฟฟ้าที่ทำงานแยกกัน มีข้อดีบางประการของระบบกริดที่เชื่อมโยงกันดังนี้

ระบบไฟฟ้าพลังงานแบบกริด

  1. ระบบกริดที่เชื่อมโยงเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าอย่างมาก ในกรณีที่สถานีผลิตไฟฟ้าใด ๆ เกิดข้อผิดพลาด เครือข่าย (กริด) จะแบ่งเบาภาระของสถานีผลิตไฟฟ้านั้น การเพิ่มความน่าเชื่อถือเป็นข้อดีที่สำคัญที่สุดของระบบกริด

  2. การจัดเรียงนี้สามารถแลกเปลี่ยนโหลดสูงสุดของสถานีผลิตไฟฟ้า ในกรณีที่สถานีผลิตไฟฟ้าทำงานแยกกัน หากโหลดสูงสุดเพิ่มขึ้นเกินกำลังการผลิตของสถานีผลิตไฟฟ้า เราต้องทำการลดโหลดบางส่วนในระบบ แต่เมื่อเราเชื่อมโยงสถานีผลิตไฟฟ้าเข้ากับระบบกริด กริดจะแบ่งเบาโหลดเพิ่มเติมของสถานีไม่มีความจำเป็นต้องลดโหลดบางส่วนหรือไม่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตของสถานีผลิตไฟฟ้านั้น

  3. บางครั้งมีสถานีผลิตไฟฟ้าเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพจำนวนหนึ่งที่มีอยู่กับหน่วยงานผลิตไฟฟ้าซึ่งพวกเขาไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องจากมุมมองทางการค้า หากโหลดทั้งหมดของระบบเกินกำลังการผลิตของกริด หน่วยงานผลิตไฟฟ้าสามารถทำงานสถานีผลิตไฟฟ้าเก่าและไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนเกินของเครือข่าย ในวิธีนี้หน่วยงานสามารถใช้งานสถานีผลิตไฟฟ้าเก่าและไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ได้บ้างโดยไม่ต้องปล่อยให้มันว่างเปล่าทั้งหมด

  4. ระบบกริดครอบคลุมผู้บริโภคจำนวนมากกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ารายเดียว ดังนั้นความผันผวนของความต้องการโหลดของระบบกริดน้อยกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ารายเดียว นั่นหมายความว่าโหลดที่ถูกกำหนดให้กับสถานีผลิตไฟฟ้าจากระบบกริดมีความคงที่มากขึ้น ขึ้นอยู่กับความคงที่ของโหลด เราสามารถเลือกกำลังการผลิตที่ติดตั้งของสถานีผลิตไฟฟ้าในลักษณะที่สถานีสามารถทำงานด้วยกำลังการผลิตเกือบทั้งหมดเป็นเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจะประหยัด

  5. ระบบกริดสามารถปรับปรุง diversity factor ของสถานีผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับระบบกริด diversity factor ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากความต้องการสูงสุดของระบบกริดที่แบ่งเบาโดยสถานีผลิตไฟฟ้านั้นน้อยกว่าความต้องการสูงสุดที่กำหนดให้กับสถานีผลิตไฟฟ้าหากทำงานแยกกัน

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