1. Ներածություն
Որպես փոլիտվա լադացի բաշխման համակարգերի առաջնային դիզայների մշակող, ես խորը ներկայացնում եմ էլեկտրաէներգիայի որակի կառավարման տեխնոլոգիաների հետազոտությունները: Էներգետիկական փոխանցման ընթացքում փոլիտվա լադացի կենտրոնները աճում են իրենց կարևորությունը, սակայն լայն մասշտաբով փոլիտվա ինտեգրումը բերում է էլեկտրաէներգիայի որակի մի շարք մարտահրավերների: Բաշխման ձեռնարկի վերջնակետը, որը էական հանգույց է, անմիջապես պետք է լուծումներ: Առաջարկված հետազոտությունների առանցքում մնում են փոլիտվա բնութագրանքների և բարդ պայմանների դիմաց կառավարման տեխնիկայի հարցերը: Այս հոդվածը կենտրոնանում է այդ վերջնակետի էլեկտրաէներգիայի որակի կառավարման վրա, ներառելով խնդիրների վերլուծությունը, տեխնոլոգիական դիզայնը և դեպքերի հաստատումը համակարգի կայունության ապահովման համար:
2. Բաշխման ձեռնարկի վերջնակետում էլեկտրաէներգիայի որակի խնդիրների վերլուծություն
2.1 Փոլիտվա լադացի կենտրոնների գործառույթային բնութագրանքները
Փոլիտվա լադացի կենտրոնները բաղկացած են փոլիտվա էլեկտրաէներգիայի համակարգերից և լադացման սարքավորումներից: Փոլիտվա համակարգերը անցնում են արևային էներգիան փայլերի և ինվերտորների միջոցով էլեկտրաէներգիայի ցանցին միացնելու համար: Փոլիտվա ելքը ներկայացնում է խզումներ և փոփոխություններ լույսի ինտենսիվության և ջերմաստիճանի պատճառով, թույլ լույսի պայմաններում թույլ, առանձնացված առանձնացված օրերի կենտրոնում բարձր, ջերմությունը նույնպես ազդում է փայլերի էֆեկտիվության վրա:
Լադացման սարքավորումները ունեն դինամիկ փոփոխվող բեռն: Օգտատերերի լադացման վարքը պատահական է, ժամանակային և էլեկտրաէներգիայի համար փոփոխվում է, օրինակ, աշխատանքից հետո շաբաթական օրերի աճ կամ կայուն հարաբերություններ, բարդացնում են բեռնի կանխատեսումը: Այս հարցերը են կարևոր դիզայնի հարցերը:
2.2 Հիմնական էլեկտրաէներգիայի որակի խնդիրները
Ցանցի միացումից հետո բաշխման ձեռնարկի վերջնակետը դիմանում է խնդիրներին, ինչպիսիք են լարման փոփոխությունները/փոփոխությունները, հարմոնիկները և երեք փուլային անհավասարակշիռությունը: Լարման փոփոխությունը ստացվում է փոլիտվա խզումներից և բեռնի փոփոխություններից, որոնք կարող են առաջացնել փոփոխություն: Ինվերտորներից ստացվող հարմոնիկները կորցնում են լարումը, ավելացնում են կորուստները և սուրճ են սարքավորումը: Անհավասարակշիռ լադացման հասցեն առաջացնում է երեք փուլային անհավասարակշիռություն, որը վնասում է ձեռնարկի կյանքին: Այս ընդհանուր ստուգման հարցերը պահանջում են թրուհական լուծումներ:
2.3 Էլեկտրաէներգիայի որակի խնդիրների պատճառները
Խնդիրները առաջանում են կոմբինացված գործոններից. փոլիտվա խզումները/փոփոխությունները, բեռնի պատահականությունը, ձեռնարկի ոչ գծայինությունը (կորի ամպում, հողում սուրճը), և ցանցի գործարկումի հարցերը (անհավասար երեք փուլային բեռն): Դիզայնը պետք է լավագույն կառավարման սխեմայի համար լիարժեք հաշվի առնի այդ բոլորը:
3. Բաշխման ձեռնարկի վերջնակետում էլեկտրաէներգիայի որակի կառավարման տեխնոլոգիաները
3.1 Կոմպենսացիոն սարքավորումների հիմքով կառավարման տեխնոլոգիաները
Սովորական կոմպենսացիոն սարքավորումները ունեն տարբեր բնութագրանքներ. ակտիվ կոնդենսատորներ (պարզ բայց դանդաղ), SVC (դինամիկ բայց հարմոնիկ - ենթարկված), և STATCOM (արագ, ճշգրիտ, հարմոնիկ սպառում): Դիզայնի ընթացքում ես օպտիմալացնում եմ հնարավորությունները և դիրքը (օրինակ, ձեռնարկի ցածր լարման կողմում) ավելի արդյունավետ գործառույթի համար:
3.2 Կառավարման ստրատեգիաներով էլեկտրաէներգիայի որակի օպտիմիզացիան
Առաջադրված ստրատեգիաները ավելի լավ կառավարում են. պուհ կառավարում (կառավարում ոչ գծային/անորոշ հարցերը), նեյրոնային ցանց (ինքնուրույն սովորողություն ճշգրտության համար), և մոդելային կառավարման ստրատեգիա (կառավարում կանխատեսումի միջոցով): Լարման փոփոխությունների համար ես նախագծել եմ պուհ հիմնավորված կանոնավորման ալգորիթմ, որը սիմուլյացիայով հաստատվել է որ սպառում է փոփոխությունները:
3.3 Լրիվ կառավարման սխեմա
Սխեման ինտեգրում է տվյալների հավաքագրում, որոշում և կոմպենսացիոն մոդուլներ: Այն ձևավորում է փակ ցիկլ. տվյալները նույնացնում են հարցերը, համապատասխանում ստրատեգիաների/սարքավորումների և կարգավորում պարամետրերը: Ես ուղղում եմ սխեմայի դիզայնը լադացման կենտրոնի դիմացի պայմանների համար:
4. Իրական կիրառման դեպքերի վերլուծություն
4.1 Դեպքի ներածություն
Մեծ բնակային հարթակի փոլիտվա լադացի կենտրոնը, որը ունի բարդ բեռն, դիմանում է սերիուզ էլեկտրաէներգիայի որակի խնդիրների ձեռնարկի վերջնակետում հարթակի բեռնի փոփոխությունների և փոլիտվա խզումների պատճառով, որը ազդում է սարքավորումների և ցանցի կայունության վրա: Ես խորը մասնակցում եմ սխեմայի իրականացմանը:
4.2 Կիրառման սխեմա
Հատուկ կոմպենսացիոն սարքավորումների ընտրություն և կոորդինացված պուհ + մոդելային կառավարման ստրատեգիա են օգտագործվում: Պուհ կառավարումը ստեղծում է սկզբնական կոմպենսացիոն համար, մոդելային կառավարումը օպտիմալացնում է այն: Ես պարտադիր եմ դիզայնը համապատասխան լինի վայրի պայմաններին:
4.3 эффектի գնահատումը
Կիրառման հետո դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմաց դիմա......
5. Ամփոփում
Նախագծված լրիվ կառավարման սխեման, որը ինտեգրում է կոմպենսացիան և ստրատեգիաները, արդյունավետորեն բարելավում է էլեկտրաէներգիայի որակը: Սակայն բարդ պայմանների կառավարումը կարող է օպտիմալացվել: Մեջոցային կոչումները կտան առաջ բարձրացված տեխնոլոգիաներ փոլիտվա լադացի կենտրոնների էլեկտրաէներգիայի որակի կառավարման համար, ապահովելով ցանցի կայունությունը: