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


Uz ļoti zema ielādes blīvuma teritorijās 10 kV sprieguma regultori var nodrošināt stabila enerģijas piegādi.

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Tālu elektrosūtēšanas līnijas sadalījums: Zema sprieguma un liela sprieguma nestabilitāte

Saskaņā ar "Distribūcijtīkla plānošanas un projektēšanas tehniskajiem rādītājiem" (Q/GDW 1738–2012), 10 kV distribūcijlīnijas piegādes rādiuss jāatbilst līnijas beigu sprieguma kvalitātes prasībām. Kopumā lauku apgabalos piegādes rādiuss nedrīkst pārsniegt 15 km. Tomēr dažos lauku reģionos faktiskais piegādes rādiuss var būt pat virs 50 km, tāpēc ka zems slodzes blīvums, maza un plaši izplatīta enerģijas vajadzība, kas rezultē par ļoti garam 10 kV sūtēšanas līniju. Tāda tālu elektrosūtēšana neizbēgami rada zemu spriegumu vai lielu sprieguma nestabilitāti līnijas vidusdaļā un galā. Ekonomiskākais šī jautājuma risinājums ir decentralizētais sprieguma regulēšana.

Lai nodrošinātu sprieguma kvalitāti, galvenie sprieguma regulēšanas metodes un pasākumi vidējsprieguma un zemsprieguma distribūcijtīklā ietver:

  • Pārstrādes stacijas galveno transformatoru uzklāju maiņa strāvas plūsmas laikā (OLTC);

  • Reaktivās spēka plūsmas regulēšana līnijā;

  • Līnijas parametru maiņa;

  • Jaunu pārstrādes staciju būve;

  • SVR sērijas avtomātisku sprieguma regulētāju instalēšana.

No šiem pieečiem pirmie četri bieži vien nav ekonomiski efektīvi vai praktiski konkrētām ilgām sūtēšanas līnijām. Rockwell Electric Co., Ltd. ir izstrādājusi SVR Feeder Automatic Voltage Regulator, kas piedāvā tehniķi iespējamu, ekonomiski efektīvu un viegli instalējamu risinājumu, kas pielāgots šādu specifisko sūtēšanas līniju sprieguma regulēšanai.

SVR-3 Type Three Phase Automatic Step Voltage Regulator

Avtomātiskais līnijas sprieguma regulētājs sastāv no deviņuzvirzienīga automatraformatora, OLTC un automātiskā kontrollera, kas spēj reala laika izsekot līnijas beigu spriegumam atkarībā no slodzes maiņas. Automatraformators sastāv no galvenā uzvilktnes un regulējošas uzvilktnes. Starp blakus esošiem virzieniem regulējošajā uzvilktnē atšķirība ir 2,5%, nodrošinot kopējo regulēšanas diapazonu ±20% (t.i., 40% kopumā). Papildus tam, ir iekļauta otrā trīsfazē saistītā delta uzvilktnes, kas galvenokārt paredzēta trešās harmoniskas samazināšanai un automātiskā kontrollera un OLTC mehānisma apgādei.

Avota puses galvenā savienojuma var mainīt OLTC caur virzieniem no 1 līdz 9. Slodzes puses galvenais savienojums ir fiksēts atkarībā no nepieciešamā regulēšanas diapazona:

  • Regulēšanas diapazonam 0% līdz +20% slodzes puses savienojums ir fiksēts virzienā 1 (virziens 1 kļūst par tiešo pozīciju);

  • Diapazonam –5% līdz +15% tas ir fiksēts virzienā 3 (virziens 3 kā tiešā pozīcija);

  • Simetriskam diapazonam –10% līdz +10% tas ir fiksēts virzienā 5 (virziens 5 kā tiešā pozīcija).

Slodzes puses fāzēs A un C ir instalēti strāvas transformatori (CT), kas iekšēji ir savienoti diferenciālā konfigurācijā. Arī slodzes puses fāzēs A un C ir instalēti sprieguma transformatori (VT). Dviju virziena enerģijas plūsmas konfigurācijās VT ir papildus instalēti avota puses fāzēs A un C.

Kontrollers izmanto slodzes puses sprieguma un strāvas signālus kā analogus ievades datus virziena maiņas lēmumiem. Dažādi statusa signāli kļūst par pamatu operāciju stāvokļu identifikācijai un trauksmes vai aizsardzības darbību aktivizēšanai. Pamatojoties uz fundamentālo principu "nodrošinot kvalificētu spriegumu, samazinot virziena maiņas skaitu", un izmantojot nešķietamo kontrolteoriju, lai nomācītu regulēšanas robežas, ir ieviesta uzlabota kontrolstratēģija. Tas efektīvi uzlabo sprieguma stabilitāti un būtiski samazina virziena maiņu skaitu.

Automātiskajā režīmā kontrollers regulē spriegumu, maiņojot virzienus:

  • Ja slodzes puses spriegums paliek zemāks par "referencēšanas spriegumu" noteiktā līmeņa, kontrolers komandē OLTC, lai veicu uzsvirtumu. Pēc darbības sek, bloķēšanas periods novērš turpmāko maiņu.

  • Pēc bloķēšanas intervāla beigām, atļauta ir nākamā virziena maiņa.

  • Otrādi, ja slodzes puses spriegums paliek augstāks par referencēšanas spriegumu noteiktā līmeņa, kontrolers iniciē leju virzienā komandu, ko seko līdzīgs pēcdarbības bloķēšanas periods.

Manuālajā režīmā ierīce var tikt fiksēta jebkurā operatora izvēlētajā virzienā.
Attālinātajā režīmā tā pieņem komandas no attālinātās kontroles centra un darbojas virzienā, kas norādīts attālinātajā instrukcijā.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Atšķirības starp lineārregulatoriem switching regulatoriem un sērijregulatoriem
Atšķirības starp lineārregulatoriem switching regulatoriem un sērijregulatoriem
1. Lineārie regultori vs. impulssaites regultoriLineārijam regulatorijam nepieciešama ieejas spriegums, kas ir augstāks par izvades spriegumu. Tas kontrolē atšķirību starp ieejas un izvades spriegumiem, ko sauc par dropout spriegumu, mainot savas iekšējās regulēšanas elementa (piemēram, tranzistora) impedanci.Iedomājieties lineāro regulatoru kā precīzu “sprieguma kontroles ekspertu”. Kad saskaras ar pārāk lielu ieejas spriegumu, tas noteikti “darbojas” “atgriežot” daļu, kas pārsniedz vēlamo izva
Edwiin
12/02/2025
Trīsfasu sprieguma reglātāja loma enerģētiskajos sistēmās
Trīsfasu sprieguma reglātāja loma enerģētiskajos sistēmās
Trīsfasu sprieguma regultori spēla būtisku lomu enerģijas tīklos. Kā elektriski ierīces, kas var kontrolēt trīsfasu sprieguma lielumu trīsfasu sprieguma, tie efektīvi uztur vesela enerģijas sistēmas stabilitāti un drošību, samazinot iekārtu uzticamību un darbības efektivitāti. Zemāk redaktors no IEE-Business izskaidro galvenās trīsfasu sprieguma regulatoru funkcijas enerģijas tīklos šādi: Sprieguma stabilizācija: Trīsfasu sprieguma regultori nodrošina, ka spriegums paliek noteiktajā robežā, novē
Echo
12/02/2025
Kad izmantot trīsfasu automātisko sprieguma stabilizatoru
Kad izmantot trīsfasu automātisko sprieguma stabilizatoru
Kad izmantot trīs fāzes automātisko sprieguma stabilizatoru?Trīs fāzes automātiskais sprieguma stabilizators ir piemērots situācijām, kur nepieciešama stabila trīs fāzes sprieguma piegāde, lai nodrošinātu normālu iekārtu darbību, pagarinātu to izmantošanas laiku un uzlabotu ražošanas efektivitāti. Zemāk ir aprakstītas tipiskas situācijas, kad nepieciešams izmantot trīs fāzes automātisko sprieguma stabilizatoru, kā arī analīze: Būtiskas tīkla sprieguma svārstībasSituācija: Rūpnīcu rajoni, lauku e
Echo
12/01/2025
Trīs fāzes sprieguma regultatora izvēle: 5 galvenie faktori
Trīs fāzes sprieguma regultatora izvēle: 5 galvenie faktori
Elektroapgādājumtīkla tīklu tehnoloģijās trīs fāžu sprieguma stabilizatori spēlē svarīgu lomu, aizsargājot elektriskos ierīces no kaitējumiem, kas izriet no sprieguma svārstībām. Pareiza trīs fāžu sprieguma stabilizatora izvēle ir būtiska, lai nodrošinātu ierīču stabila darbība. Tātad, kā jāizvēlas trīs fāžu sprieguma stabilizators? Jāņem vērā šādi faktori: Ielādes prasībasIzvēloties trīs fāžu sprieguma stabilizatoru, ir svarīgi skaidri saprast visu savienoto aprīkojuma kopējo enerģijas patēriņu
Edwiin
12/01/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību