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


In ultra-lae ladingdigtheidareas kan 10 kV-spanningsregelaars 'n stabiele elektrisiteitsvoorsiening verseker.

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

Langafstandse kraglynverdeling: Lae spanning en groot spanningfluktuasies

Volgens die "Tegniese Riglyne vir Verteelnetbeplanning en -ontwerp" (Q/GDW 1738–2012) moet die voorsieningsradius van 'n 10 kV-verteellyn aan die spanningkwaliteitvereistes by die einde van die lyn voldoen. In beginsel moet die voorsieningsradius in landelike areas nie meer as 15 km oorskry nie. In sommige landelike gebiede kan die werklike voorsieningsradius egter meer as 50 km strek weens lae belastingsdigtheid, klein en wyd verspreide elektrisiteitsvraag, wat lei tot onnodig lank 10 kV-vervoerders. So 'n langafstandse kragoorsending veroorsaak onvermydelik beduidend lae spanning of groot spanningfluktuasies in die middel en verre eindes van die lyn. Die mees ekonomiese oplossing vir hierdie probleem is gedesentraliseerde spanningregulering.

Om spanningkwaliteit te verseker, sluit die primêre spanningreguleringsmetodes en -maatreëls in medium- en lae-spanningsverteelnette in:

  • Lading-aan-lading-tapverandering (OLTC) van hooftransformers;

  • Aanpassing van reaktiewe magstroom op die lyn;

  • Wysiging van lynparameters;

  • Konstruksie van nuwe transformators;

  • Installasie van SVR-reeksvoeder outomatiese spanningreguleerders.

Van hierdie benaderings is die eerste vier dikwels ekonomies ondoeltreffend of onprakties wanneer hulle op spesifieke lankvoederlyne toegepas word. Rockwell Electric Co., Ltd. het die SVR Voeder Outomatiese Spanningreguleerder ontwikkel, wat 'n tegnies haalbare, kostedoeltreffende en maklik installeerbare oplossing bied wat gespesialiseerd is vir spanningregulering op sodanige toegewysde voeders.

SVR-3 Type Three Phase Automatic Step Voltage Regulator

Die outomatiese lynspanningreguleerder bestaan uit 'n outotransformer met nege taps, 'n lading-aan-lading-tapveranderder (OLTC), en 'n outomatiese reguleerder wat in staat is om die lyn-eindspanning in real time te volg op grond van belastingvariasies. Die outotransformer bestaan uit 'n hoofwinding en 'n reguleerwinding. Die spanningverskil tussen naastliggende taps op die reguleerwinding is 2,5%, wat 'n totale reguleringsbereik van ±20% (d.w.s. 40% altesaam) verskaf. Daarby word 'n sekondêre driefase delta-verbonden winding ingesluit, hoofsaaklik om derde-orde harmoniese te onderdruk en om krag te verskaf aan die outomatiese reguleerder en die OLTC-meganisme.

Op die bronnekant kan die hoofverbinding via die OLTC oor taps 1 tot 9 geswitch word. Op die belastingkant is die hoofverbinding vasgestel volgens die vereiste reguleringsbereik:

  • Vir 'n reguleringsbereik van 0% tot +20% is die belastingkant-verbinding vasgestel op tap 1 (tap 1 word die direktoorgangposisie);

  • Vir 'n bereik van –5% tot +15% is dit vasgestel op tap 3 (tap 3 as direktoorgang);

  • Vir 'n simmetriese bereik van –10% tot +10% is dit vasgestel op tap 5 (tap 5 as direktoorgang).

Stroomtransformers (CTs) word op fase A en C van die belastingkant geïnstalleer, binne gekoppel in 'n differensieëlkonfigurasie. Spanningtransformers (VTs) word ook op fase A en C van die belastingkant geïnstalleer. In konfigurasies met tweerigtingsmagstroom word VTs ook op fase A en C van die bronnekant geïnstalleer.

Die reguleerder gebruik spanning- en stroomsignale van die belastingkant as analoog-ingange vir tapveranderbesluite. Verskeie statussignale dien as basis om operasietoestande te identifiseer en alarms of beskermingsaksies te aktiveer. Op grond van die fundamentele beginsel van "waarborging van gekwalifiseerde spanning terwyl minimale tapoperasies behou word," en die gebruik van vaagsteuringsleer om die reguleringsgrense te verbou, is 'n versterkte beheerstrategie geïmplementeer. Dit verbeter effektief spanningstabiliteit en vermindert beduidend die aantal tapveranderinge.

In Outomatiese Modus pas die reguleerder die tapposisie aan om spanning te reguleer:

  • As die belastingkant-spanning vir 'n bepaalde tyd onder die "referensiespanning" bly deur 'n vooraf ingestelde drempel, beveel die reguleerder die OLTC om op te stap. Na die operasie verhoed 'n slottyd verdere switsoer.

  • Sodra die slotinterval verstreke is, word 'n volgende tapverandering toegelaat.

  • Omgekeerd, as die belastingkant-spanning vir 'n spesifieke tyd bo die referensiespanning bly deur 'n ingestelde marge, aktiveer die reguleerder 'n af-stapbevel, gevolg deur 'n soortgelyke post-operasie slottyd.

In Handmatige Modus kan die toestel by enige operateur-geselkte tapposisie vasgestel word.
In Verwyderde Modus aanvaard dit bevels van 'n verwyderde beheersentrum en funksioneer by die tapposisie wat deur die verwyderde instruksie gespesifiseer word.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Verskille tussen Lineêre Regulateurs Switchende Regulateurs en Reeksregulateurs
Verskille tussen Lineêre Regulateurs Switchende Regulateurs en Reeksregulateurs
1. Lineêre Reguleerders vs. Skakelreguleerders'n Lineêre reguleerder vereis 'n invoerspanning wat hoër is as die uitvoerspanning. Dit hanteer die verskil tussen invoer- en uitvoerspanning—bekend as die dropout-spanning—deur die impedansie van sy interne regulerende element (soos 'n transistor) te varieer.Dink aan 'n lineêre reguleerder as 'n presiese “spanningsbeheer-kundige.” Wanneer dit met oormatige invoerspanning gekonfronteer word, handel dit beslissend deur die gedeelte wat die gewenste ui
Edwiin
12/02/2025
Die rol van 'n Driefase Spanningsreëlser in Kragstelsels
Die rol van 'n Driefase Spanningsreëlser in Kragstelsels
Driedaasfase spanningsreguleerders speel 'n kritieke rol in kragstelsels. As elektriese toestelle wat die grootte vandriedaasfase spanning,kan hulle effektief die stabiliteit en veiligheid van die geheel kragстелсистема维持不变,同时提高设备的可靠性和运行效率。下面由编辑从解释三相电压调节器在电力系统中的主要功能如下: Spanningsstabilisering: Driedaasfase spanningsreguleerders verseker dat die spanning binne 'n spesifieke reeks bly, om skade aan toerusting of stelsel faal op grond van spanningsfluktuasies te verhoed. Spanningsregulering: Deur di
Echo
12/02/2025
Wanneer moet 'n Driefase outomatiese spanningstabilisator gebruik word?
Wanneer moet 'n Driefase outomatiese spanningstabilisator gebruik word?
Wanneer moet 'n Driefase Outomatiese Spanningsstabilisator gebruik word?'n Driefase outomatiese spanningsstabilisator is geskik vir situasies waar 'n stabiele driefase spanningsvoorsiening benodig word om normale toerustingbedryf te verseker, dienslewe uit te brei en produksie-effektiwiteit te verbeter. Hieronder volg tipiese situasies wat die gebruik van 'n driefase outomatiese spanningsstabilisator vereis, saam met 'n analise: Betraklike Fluktuasies in NetspanningScenario: Industryegebiede, pl
Echo
12/01/2025
Driephaseregulatorhkeuse: 5 Kruisfaktore
Driephaseregulatorhkeuse: 5 Kruisfaktore
In die veld van kragtoerusting speel driefase-spanningsstabilisators 'n belangrike rol in die beskerming van elektriese toerusting teen skade veroorsaak deur spanningsfluktuasies. Die keuse van die regte driefase-spanningsstabilisator is noodsaaklik om die stabiele werking van toerusting te verseker. Hoe moet jy dan 'n driefase-spanningsstabilisator kies? Die volgende faktore moet oorweeg word: LaastoevraagWanneer jy 'n driefase-spanningsstabilisator kies, is dit essensieel om die totale kragbeh
Edwiin
12/01/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei