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


Gibljivi sistemi za prenos izmenične energije | FACTS

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Kaj so giblji sistemi prenosa napetosti v izmeničnem toku

Giblji sistemi prenosa napetosti v izmeničnem toku (FACTS) – Kaj in zakaj?

FACTS je akronim za "Giblje sistemi prenosa napetosti v izmeničnem toku" in se nanaša na skupino virov, ki se uporabljajo za premagovanje določenih omejitev statične in dinamične prenosne zmogljivosti električnih omrežij. IEEE definira FACTS kot sisteme prenosa napetosti v izmeničnem toku, ki vključujejo nadzorne elemente na osnovi močne elektronike in drugi statični nadzorniki, da izboljšajo nadzorno zmogljivost in zmogljivost prenosa moči. Glavni namen teh sistemov je čim hitreje oskrbiti omrežje z induktivno ali kapacitivno reaktivno močjo, prilagojeno njegovim posebnim zahtevam, hkrati pa izboljšati kakovost prenosa in učinkovitost sistema prenosa moči.

Značilnosti gibljih sistemov prenosa napetosti v izmeničnem toku (FACTS)

  • Hitro reguliranje napetosti,

  • Povečanje prenosa moči na dolgih linijah izmeničnega toka,

  • Zimičenje oscilacij aktivne moči, in

  • Nadzor pretoka moči v mrežastih sistemih,

S tem bistveno izboljšajo stabilnost in zmogljivost obstoječih in prihodnjih sistemov prenosa. To pomeni, da bodo z Gibljimi sistemi prenosa napetosti v izmeničnem toku (FACTS) elektrarne lahko bolje izkoriščale svoja obstoječa omrežja prenosa, bistveno povečale dostopnost in zanesljivost svojih omrežij, ter izboljšale tako dinamično kot prehodno stabilnost omrežja, hkrati pa zagotovile boljšo kakovost oskrbe.

Vpliv pretoka reaktivne moči na napetost v sistemu moči

Vpliv pretoka reaktivne moči na napetost sistema

Kompensacija reaktivne moči v sistemu prenosa moči

Potrošnja strank potrebuje reaktivno moč, ki se neprestano spreminja in povečuje izgube pri prenosu, hkrati pa vpliva na napetost v omrežju prenosa. Za preprečevanje neprijetno visokih odmikov napetosti ali odpovedi moči, mora biti ta reaktivna moč kompensirana in vzpostavljena v ravnovesju. Pasivne komponente, kot so reaktorji ali kondenzatorji, kot tudi kombinacije obeh, ki zagotavljata induktivno ali kapacitivno reaktivno moč, lahko opravijo to funkcijo. Čim hitreje in natančneje lahko dosežemo kompensacijo reaktivne moči, toliko bolje lahko nadziramo različne značilnosti prenosa. Zaradi tega postopoma nadomeščajo počasne mehanske preklopnike hitri tirotistorski preklopniki in tirotistorski nadzorniki. Da bi preprečili neprimerne visoke odmike napetosti ali odpovedi moči, mora biti ta reaktivna moč kompensirana in vzpostavljena v ravnovesju.

Učinki pretoka reaktivne moči

Pretok reaktivne moči ima naslednje učinke:

  1. Povečanje izgub v sistemu prenosa

    • Dodatne namestitve v elektrarnah

    • Povečanje operativnih stroškov

  2. Velik vpliv na odmike napetosti v sistemu

    • Degradacija delovanja obremenjenosti pri podnapetosti

    • Tveganje za propad izolacije pri previsoki napetosti

  3. Omejevanje prenosa moči

  4. Stalne in dinamične mejne stabilnosti

Paralelno in zaporedno

Vrsta

Raven kratkoročne vezave

Faza prenosa napetosti

Stalna napetost

Napetost po zavrnitvi obremenjenosti

Uporaba

WechatIMG1953.png

skoraj nemenna

malenkostno povečana

povečana

visoka

stabilizacija napetosti pri veliki obremenjenosti

WechatIMG1954.png

skoraj nemenna

malenkostno povečana

zmanjšana

nizka

stabilizacija napetosti pri majhni obremenjenosti

WechatIMG1955.png

skoraj nemenna

nadzorovana

nadzorovana

omejena z nadzorom

hitra regulacija napetosti, nadzor reaktivne moči, utiha taljanja moči


Slika prikazuje danes najpogostejše shunt kompenzacijske naprave, njihov vpliv na najpomembnejše parametre prenosa in tipične uporabe.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Toleranca napak celostne harmonske deformacije (THD): Podroben analiza glede na uporabniške scene, natančnost opreme in industrijske standardePripravljivost za prihodnje napake celostne harmonske deformacije (THD) mora biti ocenjena glede na specifične uporabniške kontekste, natančnost merilne opreme in veljavne industrijske standarde. Spodaj je podrobna analiza ključnih kazalnikov uspešnosti v električnih sistemih, industrijski opremi in splošnih merilnih aplikacijah.1. Standardi napak harmonik
Edwiin
11/03/2025
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Uporaba pevne izolacije v kombinaciji z suhom zračno izolacijo je smer razvoja za krožne glavne enote na 24 kV. Z uravnoteženostjo izolacijske zmogljivosti in kompaktnosti omogoča uporaba pomočne pevne izolacije prehod preko izolacijskih preskusov brez bistvenega povečevanja razsežnosti med fazami ali faza-zemlja. Zaklep pola lahko reši izolacijo vakuumnega prekinitvega in njegovih povezanih vodil.Za odhodno busbar na 24 kV, pri ohranjanju faznega razmika na 110 mm, vulkanizacija površine busbar
Dyson
11/03/2025
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Krožne enote (RMU) se uporabljajo v sekundarnem razdelilniku električne energije, kjer so neposredno povezane z končnimi uporabniki, kot so naselja, gradbišča, poslovni objekti, avtoceste itd.V preobrazovalnici za stanovanjsko skupnost RMU uvede srednji napon 12 kV, ki je nato preko transformatorjev spremenjen v nizki napon 380 V. Nizkonaponska odsevnica distribuira električno energijo na različne uporabniške enote. Za distribucijski transformator 1250 kVA v stanovanjskem naselju se tipično upor
James
11/03/2025
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
V elektrotehniki sta stabilnost in zanesljivost energosistemov izredno pomembni. S napredkom tehnologije močnih elektronik in širšim uporabo nelinearnih bremen je dosegel vedno večji problem harmonskih motenj v energosistemih.Definicija THDCelotna harmonska motnja (THD) se definira kot razmerje kvadratnega srednjega (RMS) vrednosti vseh harmonskih komponent na RMS vrednost osnovne komponente v periodičnem signalu. Gre za brezrazsežno količino, običajno izraženo v odstotkih. Nižja THD kaže na man
Encyclopedia
11/01/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja