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


Sistemes de Transmissió Alternada Flexible | FACTS

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què són els sistemes de transmissió d'AC flexibles

Sistemes de transmissió d'AC flexibles (FACTS) – Què són i per què?

FACTS és l'acrònim de "Flexible AC Transmission Systems" i es refereix a un grup de recursos utilitzats per superar certes limitacions en la capacitat de transmissió estàtica i dinàmica de les xarxes elèctriques. L'IEEE defineix FACTS com a sistemes de transmissió d'alternada que incorporen controladors basats en electrònica de potència i altres controladors estàtics per millorar la capacitat de control i la transferència de potència. El propòsit principal d'aquests sistemes és proporcionar a la xarxa tan ràpidament com sigui possible potència reactiva inductiva o capacitiva adaptada a les seves necessitats particulars, mentre també s'amelitoren la qualitat de la transmissió i l'eficiència del sistema de transmissió de potència.

Característiques dels Sistemes de Transmissió d'AC Flexibles (FACTS)

  • Regulació ràpida de tensió,

  • Augment de la transferència de potència en línies d'AC llargues,

  • Amortigament de les oscil·lacions de potència activa, i

  • Control del flux de càrrega en sistemes enretolats,

Millorant significativament la estabilitat i el rendiment dels sistemes de transmissió existents i futurs.
Això vol dir que, amb Sistemes de Transmissió d'AC Flexibles (FACTS), les companyies elèctriques podran utilitzar millor les seves xarxes de transmissió existents, augmentar substancialment la disponibilitat i la fiabilitat de les seves xarxes de línia, i millorar tant la estabilitat dinàmica com la transitoria mentre s'assegura una millor qualitat de subministrament.

Influència del flux de potència reactiva en la tensió del sistema elèctric

Influència del flux de potència reactiva en la tensió del sistema

Compensació de la potència reactiva en el sistema de transmissió de potència

La càrrega del consumidor requereix una potència reactiva que varia continuament i augmenta les pèrdues de transmissió mentre afecta la tensió en la xarxa de transmissió. Per prevenir fluctuacions de tensió inacceptadament altes o falles de potència que poden resultar, aquesta potència reactiva ha de ser compensada i mantenir-se en equilibri. Les components passives com reactances o condensadors, així com combinacions de les dues que suministren potència reactiva inductiva o capacitiva, poden realitzar aquesta funció. Més ràpid i precís que la compensació de potència reactiva es pugui aconseguir, més eficientment es poden controlar les diverses característiques de transmissió. Per aquest motiu, les components commutades i controlades per tiristors, que són més ràpides, estan reemplaçant gairebé aquestes components mecàniques commutades lentament. Faltes que poden resultar, aquesta potència reactiva ha de ser compensada i mantenir-se en equilibri.

Efectes del flux de potència reactiva

El flux de potència reactiva té els següents efectes:

  1. Augment de les pèrdues del sistema de transmissió

    • Afegint a les instal·lacions de les centrals elèctriques

    • Augmentant els costos d'operació

  2. Influència major en la desviació de la tensió del sistema

    • Degradació del rendiment de la càrrega en baixa tensió

    • Risc de trencament de l'aislament en sobretensió

  3. Limitació de la transferència de potència

  4. Límits d'estabilitat estacionària i dinàmica

Paral·lel i Sèrie

Tipus

Nivell de curtcircuït

Angle de fase de transmissió

Tensió estacionària

Tensió després de la rejecció de càrrega

Aplicació

WechatIMG1953.png

gairebé sense canvis

lleugerament augmentat

augmentat

alta

estabilització de tensió en càrrega pesada

WechatIMG1954.png

gairebé sense canvis

lleugerament augmentat

disminuït

baixa

estabilització de tensió en càrrega lleugera

WechatIMG1955.png

gairebé sense canvis

controlat

controlat

limitat pel control

control ràpid de tensió, control de potència reactiva, amortigament de les oscil·lacions de potència


Fig. Mostra els dispositius de compensació en paral·lel més comuns avui en dia, la seva influència en els paràmetres de transmissió més importants i les aplicacions típiques.

Fig.: L'equació de potència activa / angle de transmissió il·lustra quins components FACTS influeixen selectivament en quins par

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat