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


Гъвкави системи за пренос на алтернативен ток | FACTS

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какви са гъвкавите AC системи за пренос

Гъвкави AC системи за пренос (FACTS) – Какво са и защо?

FACTS е акроним от „Гъвкави AC системи за пренос“ и се отнася до група ресурси, използвани за преодоляване на определени ограничения в статичната и динамичната капацитет за пренос на електрически мрежи. IEEE дефинира FACTS като AC системи за пренос, които включват контролери, основани на силовата електроника и други статични контролери, за да подобрят контрола и способността за пренос на мощност. Основната цел на тези системи е да доставят мрежата с реактивна мощност, която е адаптирана към нейните специфични изисквания, колкото се може по-бързо, като същевременно подобрява качеството на преноса и ефективността на системата за пренос на мощност.

Характеристики на Гъвкавите AC системи за пренос (FACTS)

  • Бързо регулиране на напрежението,

  • Повишена преносима мощност през дълги AC линии,

  • Демпфирование на колебанията на активната мощност, и

  • Контрол на потока на мощност в свързани системи,

Така значително се подобрява стабилността и производителността на съществуващите и бъдещи системи за пренос.
С други думи, с Гъвкави AC системи за пренос (FACTS), електроенергийните компании ще могат да използват по-добре своите съществуващи мрежи за пренос, значително да увеличат наличността и надеждността на своите линейни мрежи и да подобрят както динамичната, така и преходната стабилност на мрежата, докато гарантират по-високо качество на доставката.

Влияние на потока на реактивната мощност върху напрежението в системата за енергия

Влияние на потока на реактивната мощност върху напрежението в системата

Компенсация на реактивната мощност в системата за пренос на енергия

Потребителската нагрузка изисква реактивна мощност, която варира непрекъснато и увеличава загубите при пренос, влияйки върху напрежението в мрежата за пренос. За да се предотвратят неприемливо високи колебания на напрежението или откази на мощност, тази реактивна мощност трябва да бъде компенсирана и поддържана в равновесие. Пасивните компоненти, като реактори или кондензатори, както и комбинации от тях, които доставят индуктивна или капацитивна реактивна мощност, могат да изпълняват тази функция. Колкото по-бързо и точно компенсацията на реактивната мощност може да се осъществи, толкова по-ефективно могат да се контролират различните характеристики на преноса. Затова бързо заменяне на механично управляемите компоненти с тиристор-управляеми и тиристор-комутационни компоненти е необходимо. За да се предотвратят неприемливо високи колебания на напрежението или откази на мощност, тази реактивна мощност трябва да бъде компенсирана и поддържана в равновесие.

Ефекти от потока на реактивната мощност

Потокът на реактивната мощност има следните ефекти:

  1. Увеличение на загубите в системата за пренос

    • Добавяне към установките на електроцентрали

    • Добавяне към оперативните разходи

  2. Основно влияние върху отклонението на системното напрежение

    • Деградация на работата на потребителя при понижено напрежение

    • Риск от пробив на изолацията при повишено напрежение

  3. Ограничение на преноса на мощност

  4. Стационарни и динамични граници на стабилност

Паралелно и поредно

Тип

Ниво на коротко замыкание

Фазов ъгъл на преноса

Стационарно напрежение

Напрежение след отмяна на нагрузката

Применение

WechatIMG1953.png

почти непроменено

малко увеличено

увеличено

високо

стабилизация на напрежението при тежка нагрузка

WechatIMG1954.png

почти непроменено

малко увеличено

намалено

ниско

стабилизация на напрежението при лека нагрузка

WechatIMG1955.png

почти непроменено

управлявано

управлявано

ограничено от управлението

бързо управление на напрежението, управление на реактивната мощност, демпфирование на колебанията на мощността


Фиг. показва най-разпространените устройства за паралелна комп

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес