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


In regionibus ultra parva densitate oneris 10 kV regulatores tensionis stabilem distributionem electricitatis assecurare possunt.

Echo
Echo
Campus: Analyse Transformatorem
China

Distributio Longinqua Lineae Electricitatis: Tensio Parva et Fluctuatio Magna Tensionis

Conformiter "Lineamentis Technicis pro Distributione Reticuli" (Q/GDW 1738–2012), radius provisionis lineae distributionis 10 kV debet exigentias qualitatis tensionis ad finem lineae implere. In principium, radius provisionis in regionibus ruralibus non debet ultra 15 km excedere. Tamen, in quibusdam regionibus ruralibus, radius provisionis actualis posset ultra 50 km excedere ob densitatem oneris parvam, demandam electricitatis parvam et disiectam, resultans in ductus 10 kV nimis longos. Haec transmissio longinqua electricitatis inevitabiliter causat tensionem valde parvam vel fluctuationes magnas tensionis in medio et extremitate longinqua lineae. Solutio economica maxima ad hanc quaestionem est regulatio dispersa tensionis.

Ad qualitatem tensionis assecurandam, methodi et mensurae primariae regulationis tensionis in reticulis mediae ac parvae tensio includunt:

  • Mutationem tapendi substationum transformatorum principalium sub onere;

  • Regulationem fluminis potentiæ reactivæ in linea;

  • Modificationem parametrorum lineae;

  • Constructionem novarum substationum; 

  • Installationem regulatorum automaticorum tensionis SVR-series in ductibus.

Inter has, quattuor priora saepe sunt inefficiencia economica vel impracticabilia cum applicentur ad lineas ductus longinquas specificas. Rockwell Electric Co., Ltd. developerit Regulator Automaticus Tensionis Ductus SVR, qui offert solutionem technice possibilis, economicam et facilem ad installationem, specialiter adaptatam ad regulationem tensionis in tali ductu dedicato.

SVR-3 Type Three Phase Automatic Step Voltage Regulator

Regulator automaticus tensionis lineae constat ex autotransformatore cum nongentis tapendi, mutatore tapendi sub onere (OLTC), et controller automatico capax sequendi tensionem in fine lineae in reali tempore secundum variationes oneris. Autotransformator constat ex bobina principali et bobina regulante. Differentia tensionis inter taps adjacentes in bobina regulante est 2.5%, praebens omnem rangum regulationis ±20% (id est, 40% in toto). Praeterea, secunda bobina triphasalis delta-connecta inclusa est principaliter ad harmonicas tertii ordinis suppressas et ad alimentationem automatici controller et mechanismi OLTC.

In latere fontis, coniunctio principali per OLTC transmutari potest per taps 1 usque ad 9. In latere oneris, coniunctio principali est fixa secundum rangum regulationis desideratum:

  • Pro rangu regulationis 0% usque ad +20%, coniunctio latere oneris est fixa in tap 1 (tap 1 fit positio directa);

  • Pro rangu –5% usque ad +15%, est fixa in tap 3 (tap 3 ut directa);

  • Pro rangu symmetri –10% usque ad +10%, est fixa in tap 5 (tap 5 ut directa).

Transformatores currentis (CTs) installantur in phasis A et C latere oneris, connecti in configuratione differentialis interne. Transformatores tensionis (VTs) installantur etiam in phasis A et C latere oneris. In configurationibus cum fluxu potentiae bidireccionali, VTs additio installantur in phasis A et C latere fontis.

Controller utitur signis tensionis et currentis a latere oneris ut analogis input ad decisiones mutationis tapendi. Varii signi status servunt ut basis ad identificandum statum operationis et initium alarmorum vel actionum protectionis. Super fundamentum principii "ad qualificandam tensionem dum minimizatur operatio tapendi," et utendo theoria controlis fuzzy ad confinia regulationis obscurare, implementata est strategia controlis perfectior. Hoc efficaciter stabilitatem tensionis augit et numerum mutationum tapendi significanter reducit.

In Modo Automatico, controller regulat positionem tapendi ad regulandam tensionem:

  • Si tensio latere oneris manet infra "tensionem referentiam" per limen praestabilitum per tempus definitum, controller iubet OLTC ad gradum superare. Post operationem, periodus lockout impedit ulterius commutationem.

  • Post expirationem intervalli lockout, altera mutatio tapendi permittitur.

  • Conversim, si tensio latere oneris permanet supra tensionem referentiam per marginem praestabilitum per tempus definitum, controller initiat iussionem ad gradum inferiorem, secuta simili post-operatione periodo lockout.

In Modo Manuale, dispositivum fixari potest in omni positione tapendi selecta ab operatoribus.
In Modo Remoto, acceptat iussiones ab centro controlis remoto et operatur in positione tapendi specificata per iussionem remota.

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Dissimilitudines Inter Regulatores Lineares Regulatores Commutantes et Regulatores Serie
Dissimilitudines Inter Regulatores Lineares Regulatores Commutantes et Regulatores Serie
1. Regulatores Lineares versus Regulatores ComutacionisRegulator linear postulat voltam input maiorem quam voltam output. Differentiam inter voltas input et output—cognitam ut voltus dropout—gerit variando impedimentum elementi sui regulantis interioris (sicut transistor).Cogita regulator linearem ut expertum “precisum de controllo voltaginis.” Cum voltu input excesivo, agit decisive “secando” partem quae superat nivellum desideratum output, certificans ut voltus output permaneat constans. Volta
Edwiin
12/02/2025
Munus Regulatoris Tensionis Triphasalis in Systematibus Electricitatis
Munus Regulatoris Tensionis Triphasalis in Systematibus Electricitatis
Regulatores tensionis triphasici ludunt partem crucialem in systematibus electricitatis. Ut instrumenta electrica quae magnitudinem tensionis triphasicae controllare possunt, stabilitatem et securitatem totius systematis electricitatis efficaciter conservant, simulque fiduciam et efficientiam operationis augeant. Subter, editor ex explicat functiones principales regulatores tensionis triphasici in systematibus electricitatis ut sequitur: Stabilitas Tensionis: Regulatores tensionis triphasici cer
Echo
12/02/2025
Quando uti Three-Phase Automatic Voltage Stabilizer?
Quando uti Three-Phase Automatic Voltage Stabilizer?
Quando uti stabilizatorem tensionis automaticum triphasem?Stabilizator tensionis automaticus triphasus idoneus est ad scena quae stabilem alimentationem tensionis triphasem requirunt, ut operatio normalis instrumentorum conservetur, vita servitii prolongetur et efficacia productiva augeatur. Sequuntur casus typici in quibus usus stabilizatoris tensionis automatici triphasi necessarius est, cum analyse: Fluctuationes Tensionis Reticuli MagnaeCasus: Zonas industriales, reticula rurales, vel region
Echo
12/01/2025
Selectio Regulatoris Tensionis Triphasicae: 5 Factores Clave
Selectio Regulatoris Tensionis Triphasicae: 5 Factores Clave
In campo equipamentorum electricitatis, stabilizatores tensionis triphasici iocum crucialem agunt in protegendo apparationes electricas ab danno per fluctuationes tensionis causata. Optimum stabilizatorem tensionis triphasicum eligere essentiale est ad operationem stabilam apparationum assecurandam. Quomodo ergo stabilizator tensionis triphasicus eligitur? Factores sequentes considerandi sunt: Requisitiones onerisQuando stabilizator tensionis triphasicus eligitur, necessarium est ut clare intell
Edwiin
12/01/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum