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


Rugalmas AC Átvezető Rendszerek | FACTS

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi a rugalmas AC átadási rendszerek?

Rugalmas AC átadási rendszerek (FACTS) – Mi és miért?

FACTS a "Rugalmas AC Átadási Rendszerek" rövidítése, és olyan erőforrásokra utal, amelyek segítenek meghaladni bizonyos korlátokat az elektromos hálózatok statikus és dinamikus átadási kapacitásában. Az IEEE a FACTS-t olyan váltóáram-átadási rendszereknek definiálja, amelyek beépítik a teljesítményelektronika alapú és egyéb statikus szabályozókat, hogy növeljék a szabályozhatóságot és a teljesítményátadási képességet. Ezeknek a rendszereknek fő célja, hogy a lehető leggyorsabban ellássák a hálózatot induktív vagy kapacitív reaktív teljesítménnyel, amely a különleges igényekhez alkalmazott, miközben javítják az átadási minőséget és a teljesítményátadási rendszer hatékonyságát.

Rugalmas AC Átadási Rendszerek (FACTS) jellemzői

  • Gyors feszültség-szabályzás,

  • Növekedett teljesítményátadás hosszú AC vonalakon,

  • Aktív teljesítmény rezgésének dämpelése, és

  • Tömör hálózatok terhelési áramlásának irányítása,

Ezzel jelentősen javítva a létező és jövőbeli átadási rendszerek stabilizálását és teljesítményét.
Ez azt jelenti, hogy a Rugalmas AC Átadási Rendszerek (FACTS) segítségével a villamosenergia-vállalatok jobban kihasználhatják a meglévő átadási hálózataikat, jelentősen növelhetik a vonalhálózatok elérhetőségét és megbízhatóságát, és javíthatják a dinamikus és tranzien hálózati stabilitást, míg garantálják a jobb minőségű ellátást.

A reaktív teljesítmény áramlásának befolyása a villamos energiarendszer feszültségére

A reaktív teljesítmény áramlásának befolyása a rendszer feszültségére

Reaktív teljesítmény kiegyenlítése a villamos energiaátadási rendszerben

A fogyasztói terhelés folyamatosan változó reaktív teljesítményt igényel, ami növeli az átadási veszteségeket, és befolyásolja a feszültséget az átadási hálózatban. A fogadhatatlan magas feszültség-fluktuációk vagy a reaktív teljesítmény kiegyenlítésének hiánya miatt bekövetkező energiaválságok elkerülése érdekében ezt a reaktív teljesítményt kompenzálni és egyensúlyba hozni kell. A passzív komponensek, mint például a reaktorok vagy kondenzátorok, valamint ezek kombinációi, amelyek induktív vagy kapacitív reaktív teljesítményt szolgáltatnak, elvégezhetik ezt a funkciót. A reaktív teljesítmény kiegyenlítésének annál gyorsabb és pontosabb végrehajtása, annál hatékonyabban tudják ellenőrizni a különböző átadási jellemzőket. Ezért a gyors thyristor-switched és thyristor-controlled komponensek lassú mechanikusan kapcsolt komponensek helyett használatosak. A tulajdonosi hibák, amelyek eredményezhetik, a reaktív teljesítmény kiegyenlítése és egyensúlyba hozatala szükséges.

A reaktív teljesítmény áramlásának hatásai

A reaktív teljesítmény áramlása a következő hatásokkal jár:

  1. Az átadási rendszer veszteségeinek növekedése

    • Hozzáadva a termelőüzem berendezésekhez

    • Működési költségek növekedése

  2. A rendszer feszültség-eloszlásának jelentős befolyása

    • A terhelés teljesítményének romlása alacsony feszültség esetén

    • Izolációs károsodás kockázata magas feszültség esetén

  3. A teljesítményátadás korlátozása

  4. Állandó állapotú és dinamikus stabilitási határértékek

Párhuzamos és soros

Típus

Rövidzárló szint

Átadási fázis szög

Állandó állapotú feszültség

Feszültség a terhelés lehagyása után

Alkalmazás

WechatIMG1953.png

majdnem változatlan

kicsit nőtt

nőtt

magas

feszültség stabilizálása nagy terhelés esetén

WechatIMG1954.png

majdnem változatlan

kicsit nőtt

csökkent

alacsony

feszültség stabilizálása kis terhelés esetén

WechatIMG1955.png

majdnem változatlan

irányított

irányított

irányítás szerint korlátozva

gyors feszültség-irányítás, reaktív teljesítmény-irányítás, teljesítmény-hullámok dämpelése


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen biztonsági intézkedések és iránymutatások vannak az AC terhelők használatához?
Milyen biztonsági intézkedések és iránymutatások vannak az AC terhelők használatához?
Az AC terhelésbankok olyan elektromos eszközök, amelyek valós világbeli terheléseket szimulálnak, és széles körben használják őket az energiarendszerekben, kommunikációs rendszerekben, automatizált irányítási rendszerekben és más területeken. A biztonságos használat érdekében a következő biztonsági elővigyázatosságokat és iránymutatásokat kell betartani:Megfelelő AC terhelésbank kiválasztása: Válasszon olyan AC terhelésbankot, amely megfelel a tényleges igényeknek, és győződjön meg róla, hogy ka
Echo
11/06/2025
Mit kell figyelembe venni a K típusú termopár telepítésekor?
Mit kell figyelembe venni a K típusú termopár telepítésekor?
A K típusú termopárok telepítésének elővigyázatossága létfontosságú a mérési pontosság biztosításához és az élettartam meghosszabbításához. Az alábbiakban a K típusú termopárok telepítési útmutatóját találja, amely nagyon hiteles forrásokból összeállított:1. Kiválasztás és ellenőrzés Válassza ki a megfelelő termopár típust: Válasszon megfelelő termopárt a mérési környezet hőmérsékleti tartományának, közeg tulajdonságainak és a szükséges pontosságnak megfelelően. A K típusú termopárok alkalmasak
James
11/06/2025
Olajváltókban fellépő tűz és robbanás okai és megelőző intézkedések
Olajváltókban fellépő tűz és robbanás okai és megelőző intézkedések
Az olajátkelőkben bekövetkező tűz és robbanás okai Amikor az olajátkelőben lévő olajszint túl alacsony, a kapcsolókra eső olajréteg túlságosan vékony lesz. Az elektromos ív hatására az olaj bomlik le, és gyújtófázisú gázokat bocsát ki. Ezek a gázok kumulálnak a fedél alatti térben, keveredve a leveggel, ami egy robbanható keveréket hoz létre, amely magas hőmérsékleten felgyulladhat vagy robbantatható. Ha a tartályban lévő olajszint túl magas, a kibocsátott gázoknak korlátozott helyük van a kiter
Felix Spark
11/06/2025
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését