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


Flexibele AC Transmissiesystemen | FACTS

Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

Wat zijn Flexibele AC Transmissiesystemen

Flexibele AC Transmissiesystemen (FACTS) – Wat en waarom?

FACTS is de afkorting voor "Flexibele AC Transmissiesystemen" en verwijst naar een groep middelen die worden gebruikt om bepaalde beperkingen in de statische en dynamische transmissiecapaciteit van elektriciteitsnetwerken te overwinnen. De IEEE definieert FACTS als wisselstroomtransmissiesystemen die op kracht-elektronica gebaseerde en andere statische regelaars bevatten om de bestuurbaarheid en de vermogensoverdracht te verbeteren. Het hoofddoel van deze systemen is om het netwerk zo snel mogelijk te voorzien van inductieve of capacitaire reactieve vermogens die aan de specifieke eisen voldoen, terwijl ook de kwaliteit van de transmissie en de efficiëntie van het vermogenstransmissiesysteem worden verbeterd.

Kenmerken van Flexibele AC Transmissiesystemen (FACTS)

  • Snelle spanningregeling,

  • Verhoogde vermogensoverdracht over lange wisselstroomlijnen,

  • Demping van actieve vermogensoscillaties, en

  • Stroomrichtingscontrole in gemashte systemen,

Hierdoor wordt de stabiliteit en prestatie van bestaande en toekomstige transmissiesystemen aanzienlijk verbeterd.
Dit betekent dat met Flexibele AC Transmissiesystemen (FACTS), energiebedrijven hun bestaande transmissienetwerken beter kunnen benutten, de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van hun lijnnetwerken aanzienlijk kunnen verhogen, en zowel dynamische als tijdelijke netwerkstabiliteit kunnen verbeteren, terwijl ze een betere kwaliteit van de levering garanderen.

Invloed van reactief vermogen op het systeemspanning

Invloed van reactief vermogen op systeemspanning

Reactief vermogen compensatie in het vermogenstransmissiesysteem

De consumentenbelasting vereist reactief vermogen dat continu varieert en de transmissieverliezen verhoogt, terwijl het de spanning in het transmissienetwerk beïnvloedt. Om onaanvaardbaar hoge spanningsschommelingen of stroomuitval te voorkomen, moet dit reactieve vermogen gecompenseerd en in balans gehouden worden. Passieve componenten zoals reactors of condensatoren, evenals combinaties daarvan die inductief of capaciteitsreactief vermogen leveren, kunnen deze functie uitvoeren. Hoe sneller en nauwkeuriger de reactieve vermogencompensatie kan worden uitgevoerd, hoe efficiënter de verschillende transmissiekenmerken kunnen worden bestuurd. Daarom vervangen snelle thyristorschakelingen en thyristorbestuurde componenten bijna deze langzame mechanisch geschakelde componenten. Eigenaarsfouten die hieruit kunnen ontstaan, moet dit reactieve vermogen gecompenseerd en in balans gehouden worden.

Effecten van reactief vermogenstroom

Reactief vermogenstroom heeft de volgende effecten:

  1. Toename van transmissieverliezen

    • Toevoeging aan installaties van energiecentrales

    • Toename van bedrijfskosten

  2. Grote invloed op systeemspanningsafwijking

    • Vervlechting van belastingsprestatie bij onder spanning

    • Risico op isolatiebreuk bij overspanning

  3. Beperking van vermogensoverdracht

  4. Steady-state en dynamische stabiliteitsgrenzen

Parallel en Serie

Type

Kortsluitspiegel

Transmissiefasehoek

Steady-state spanning

Spanning na belastingsafwijzing

Toepassing

WechatIMG1953.png

bijna onveranderd

licht verhoogd

verhoogd

hoog

spanningsstabilisatie bij zware belasting

WechatIMG1954.png

bijna onveranderd

licht verhoogd

verlaagd

laag

spanningsstabilisatie bij lichte belasting

WechatIMG1955.png

bijna onveranderd

gereguleerd

gereguleerd

beperkt door regeling

snelle spanningsregeling reactieve vermogensregeling demping van vermogensschommelingen


Fig. Toont de meest gebruikte schakelcompensatieapparaten van vandaag, hun invloed op de belangrijkste transmissieparameters, en typische toepassingen.

Fig.: De actieve vermogen/transmissiehoek vergelijking illustreert welke FACTS-componenten selectief welke transmissieparameters beïnvloeden.

Protectie en besturing van FACTS

Geef een fooi en moedig de auteur aan

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten