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


Гнучкі системи передачі чергової струму | FACTS

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Що таке гнучкі системи передачі чергового струму

Гнучкі системи передачі чергового струму (FACTS) – Що це і чому?

FACTS – це абревіатура від "Гнучкі системи передачі чергового струму", яка стосується групи ресурсів, використовуваних для подолання певних обмежень у статичній та динамічній пропускній здатності електричних мереж. IEEE визначає FACTS як системи передачі чергового струму, що включають елементи на базі силової електроніки та інші статичні контролери, щоб підвищити можливості керування та передачі енергії. Основною метою цих систем є надання мережі якомога швидше індуктивної або ємнісної реактивної потужності, яка відповідає її особливим вимогам, одночасно покращуючи якість передачі та ефективність системи передачі енергії.

Особливості гнучких систем передачі чергового струму (FACTS)

  • Швидке регулювання напруги,

  • Збільшення передаваної потужності по довгим лініям чергового струму,

  • Згладжування коливань активної потужності, та

  • Контроль потоку навантаження в плутанинах систем,

що значно покращує стабільність та продуктивність існуючих та майбутніх систем передачі. Тобто, за допомогою Гнучких систем передачі чергового струму (FACTS), енергетичні компанії зможуть краще використовувати свої існуючі мережі передачі, суттєво збільшити доступність та надійність своїх ліній, та покращити як динамічну, так і перехідну стабільність мереж, забезпечуючи при цьому кращу якість поставок.

Вплив потоку реактивної потужності на напругу електроенергетичної системи

Вплив потоку реактивної потужності на напругу системи

Компенсація реактивної потужності в системі передачі енергії

Навантаження споживачів потребує реактивної потужності, яка неперервно змінюється, збільшує втрати при передачі та впливає на напругу в мережі передачі. Для запобігання неприйнятно високим коливанням напруги або аварій, які можуть виникнути, ця реактивна потужність повинна бути компенсована та збалансована. Пасивні компоненти, такі як реактори або конденсатори, а також їх комбінації, які постачають індуктивну або ємнісну реактивну потужність, можуть виконувати цю функцію. Чим швидше та точніше можна досягти компенсації реактивної потужності, тим ефективніше можна контролювати різні характеристики передачі. З цієї причини швидко переключні та управлінні компоненти на базі тирістрів замінюють майже всі повільні механічно переключні компоненти. Власник аварій, які можуть виникнути, ця реактивна потужність повинна бути компенсована та збалансована.

Ефекти потоку реактивної потужності

Потік реактивної потужності має наступні ефекти:

  1. Збільшення втрат у системі передачі

    • Додаткові витрати на встановлення електростанцій

    • Збільшення операційних витрат

  2. Суттєве вплив на відхилення напруги системи

    • Погіршення роботи навантаження при заниженій напрузі

    • Ризик пробою ізоляції при завищенні напруги

  3. Обмеження передаваної потужності

  4. Становчі та динамічні границі стабільності

Паралельне та послідовне

Тип

Рівень короткого замикання

Фазовий кут передачі

Станова напруга

Напруга після відмови навантаження

Застосування

WechatIMG1953.png

майже не змінився

трохи збільшився

збільшилась

висока

стабілізація напруги при великому навантаженні

WechatIMG1954.png

майже не змінився

трохи збільшився

зменшилась

низька

стабілізація напруги при невеликому навантаженні

WechatIMG1955.png

майже не змінився

керований

керований

обмежений керуванням

швидке керування напругою, керування реактивною потужністю, демпфування коливань потужності

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу