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


Ինչպիսի են 10KV կողմնաբերող ավտոմատ լարման կրագույնի դիզայնը և կիրառությունը

Dyson
դաշտ: Էլեկտրական Ստանդարտներ
China

鄧鲁ելային էլեկտրոսетьի վերանորոգման ծրագիրը հաջողությամբ կատարվելուց հետո գյուղական դիստրիբյուցիոն էլեկտրոսեć նշանակալիորեն բարելավվել է: Այնուամենայնիվ, պայմանների սահմանափակումների պատճառով, ինչպիսիք են տեղական հանդարձակությունները, լանդշաֆտը և ներդրումների մասշտաբը, դիզայնը ոչ միշտ է օպտիմալ: Այսպիսով, որոշ 10 կՎ տեղափոխման գծերի էլեկտրոէներգիայի միջոցառման շառավիղը գերազանցում է ռեալիստիկ սահմանը: Եղանակների և օր-գիշերի փոփոխությունների հետ կապված էլեկտրոէներգիայի արժեքների նշանակալի սեղմումներ և ավելացումներ են դառնում, որոնք առաջ բերում են էլեկտրոէներգիայի ոչ բավարար որակի և առանձնապես բարձր գծային կորուստների հարցերը, որոնք սերիոզ ազդեցություն ունեն գյուղացիների կյանքի և արտադրության վրա: Այսպիսով, այս հոդվածը նախատեսում է նորատիպ վոլտային կարգավորիչ՝ կունսառայող վոլտային կարգավորիչ:

1 Վոլտային կարգավորիչի աշխատանքային սկզբունք

Ավտոմատ վոլտային կարգավորիչը սարք է, որը ավտոմատ կերպով հետևում է մուտքային վոլտասարքի փոփոխություններին և ապահովում է կայուն ելքային վոլտասարք: Այն կարող է լայնորեն օգտագործվել 6 կՎ, 10 կՎ և 35 կՎ էլեկտրոէներգիայի համակարգերում և կարող է ավտոմատ կերպով կարգավորել մուտքային վոլտասարքը 20% շրջանակով: Սարքի տեղադրումը գծի սկզբից 1/2 կամ 2/3 հեռավորության վրա կարող է ապահովել գծի վոլտասարքի որակը:

Հիմնական ձեռնարկում որպես վոլտային կարգավորիչ չունեցող հիմնական ձեռնարկումների համար, ավտոմատ վոլտային կարգավորիչը կարող է տեղադրվել հիմնական ձեռնարկումի ելքային գծի կողմով նախատեսելով վոլտային կարգավորումը լիաբառով բեռնային պայմանների համար: Որպես արդյունք, ձեռնարկումի երկրորդական կողմում կա մի քանի կոնտակտային կետեր: Միայն մի սինգլ-չիպ միկրոպրոցեսորի օգնությամբ թալիստորների միջոցով կարգավորելով կոնտակտային կետերը, առաջացնում են տարբեր մակարդակների վոլտային կարգավորում, որով հասնում են կունսառայող վոլտային կարգավորման նպատակին:

2 Վոլտային կարգավորիչի կոնտակտային կետերի փոփոխման գործող վոլտասարքի սահմանումը

Կունսառայող վոլտային կարգավորիչը կարող է կոնտակտային կետերը կարգավորել ըստ տարբեր բեռնային պայմանների և փոփոխել ձեռնարկումի հարաբերությունը գծի վոլտասարքի հիման վրա վոլտային կարգավորման համար: Նա ունի 7 կոնտակտային կետ և 30%-ի վոլտային կարգավորման շրջանակ, որը լավ կերպով բավարարում է գյուղական վոլտային կարգավորման պահանջներին:

2.1 Վոլտային կարգավորիչի կոնտակտային կետերի փոփոխման վոլտասարքի սահմանման սկզբունքը

Բեռնային պայմանների փոփոխությունների պատճառով գծի վերջի վոլտասարքը կ փոփոխվի: Տարբեր վոլտասարքի կորուստների համար անհրաժեշտ է կունսառայող վոլտային կարգավորիչի կոնտակտային կետերը կարգավորել: Նկար 1-ը ցույց է տալիս տիպիկ գյուղական տեղափոխման էլեկտրոսեć: Այստեղ գծի երկարությունը նշվում է L կմ-ով, և գծի վերջի էլեկտրոէներգիան նշվում է S = P + jQ MVA-ով:

 

Կոնտակտային կետերի փոփոխման պահանջները. Ապահովել գծի վերջի վոլտասարքի փոփոխությունը 7% շրջանակում. ընդհանրապես, կոնտակտային կետերի սկզբից դեպի վերջ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ չէ ավարտել կոնտակտային կետերը. կոնտակտային կետերի փոփոխությունների քանակը պետք է լինի հնարավորին քիչ:

Դիցուք ձեռնարկումի հարաբերությունը է K, գծի սկզբի վոլտասարքը է U0, գծի վերջի վոլտասարքը է U1, վոլտային կարգավորիչի մուտքային վոլտասարքը է Uin, և ելքային վոլտասարքը է Uout, որտեղ Uout=KUin.

Մոդելի համաձայն, հետևյալ հավասարումը տեղի ունի.U1=Uout−ΔU1.

Որտեղ Δ U1 է վոլտային կարգավորիչի տեղադրման կետից գծի վերջին վոլտասարքի կորուստը, և x է վոլտային կարգավորիչի տեղադրման կետից գծի սկզբին հեռավորությունը: Այսպիսով, ստանում ենք.

(U0 - Uin) է գծի սկզբից վոլտային կարգավորիչի տեղադրման կետին վոլտասարքի կորուստը.α = U0/Uout  է վոլտային կարգավորիչի տեղադրման կետի առաջ և հետո գծի վոլտասարքի հարաբերությունը: Դիցուք (L−x)/x=K1, և դրա մեջ փոխարինելով, ստանում ենք.

Այստեղ, գծի վերջի վոլտասարքը U1 պետք է բավարարի սահմանային պայմանին 9.7 < U1 < 10.7: Այն մեջ փոխարինելով, ստանում ենք մուտքային վոլտասարքի Uin շրջանակը, երբ K հայտնի է: Այնուամենայնիվ, այս հավասարումը պարունակում է U0/Uout, որը հարկավորություն է լուծել մի փոփոխականի քառակուսային հավասարումը, որը կարող է ունենալ անհամապատասխան արմատներ: Այս հոդվածում այդ հավասարումը պարզեցվում է:

Անալիզ կատարելով &alpha;=U0/ Uout, Uout և U1 ունեն նույն աճման կամ նվազման տենդենցիան: U0 հաստատուն է, ուստի &alpha;=U0/ Uout, Uout հակադարձ համեմատական է U1-ին: Այն կարող է նաև անալիզատեսակ հաստատել, որ երբ U1 = 9.3, &alpha;&asymp;1. և երբ U1=10.7, &alpha; մի քիչ է փոքր 1-ից: Այսպիսով, սահմանային հավասարումը կարող է գրվել հետևյալ կերպ.

Այսինքն.

2.2 Օրինակ կարգավորման համար

Ինչպես երևում է (5) հավասարումից, իրականում կոնտակտային կետերի փոփոխման կարգավորումը միայն վոլտային կարգավորիչի մուտքային վոլտասարքի Uin և վոլտային կարգավորիչի տեղադրման կետի հեռավորության հարաբերության Kt հետ կապված է: Գծի վերջի բեռնային պայմանները չեն պահանջվում չափել, որը մի անգամ պարզեցնում է իրական ճարատարական դիֆիկիլությունները:

Որպես օրինակ, վերցնենք իրական տեղափոխման գիծը: Այստեղ նորից օգտագործվում է նկար 1-ում ցույց տված մոդելը: Տեղափոխման գծի երկարությունը 20 կմ է: Վոլտային կարգավորիչը սովորաբար տեղադրվում է գծի միջում: Այստեղ գծի սկզբից հեռավորությունը վերցնենք x = 9, km, և Kt = 11/9: Փոխ

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff

Հաշվարկված

Linear Regulators, Switching Regulators և Series Regulators-ի տարբերությունները
1. Գծային կարգավորիչները համեմատած սահմանափակ կարգավորիչների հետԳծային կարգավորիչը պահանջում է մուտքային լարման մեծ լինելու համար իր ելքային լարման համեմատ։ Այն կառուցում է մուտքային և ելքային լարման միջև եղած տարբերությունը, որը հայտնի է որպես դուրս ընկնող լարում, փոփոխելով իր ներքին կարգավորող էլեմենտի (օրինակ՝ տրանզիստորի) իմպեդանսը։Հաշվի առնելով գծային կարգավորիչը որպես ճշգրիտ «լարման կառավարման մասնագետ»։ Երբ դիմանում է ավելորդ մուտքային լարման, այն որոշակիորեն «գործում է»՝ «կտրելով» այն մա
12/02/2025
Երեք փուլի լարման կարգավորիչի դերը էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Երեք փուլային վոլտաչափները կարևոր դեր են խաղում էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում: Որպես էլեկտրական սարքեր, որոնք կարող են կառավարել երեք փուլային վոլտացի մեծությունը, երեք փուլային վոլտացի, նրանք արդյունավետ են պահպանում էլեկտրաէներգետիկ համակարգի կայունությունը և անվտանգությունը, բարելավելով սարքերի արդյունավետությունը և աշխատանքի էֆեկտիվությունը: Հետևյալում IEE-Business-ի խմբագիրը բացվում է երեք փուլային վոլտաչափների գլխավոր գործոնները էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում: Վոլտացի կայունություն. Երեք
12/02/2025
Որ դեպքում օգտագործել եռափյունիկ ավտոմատ վոլտային ստաբիլիզատորը։
מתי יש להשתמש באוטומט יציבות מתח שלושה פאזה?אוטומט יציבות מתח שלושה פאזה מתאים למצבים שדורשים אספקת מתח שלושה פאזה יציבה כדי להבטיח את פעולת הציוד הנורמלית, להאריך את משך החיים ולהגביר את יעילות הייצור. להלן מצבים טיפוסיים הדורשים שימוש באוטומט יציבות מתח שלושה פאזה, יחד עם ניתוח: נפלי מתח קיצוניים ברשתמצב: אזורי תעשייה, רשתות חשמל כפריות או אזורים מרוחקים שבהם מתח הרשת נתקל לעיתים תכופות בנפלי מתח גדולים (למשל, מתח גבוה מדי או נמוך מדי).השפעה: נפלי מתח יכולים לגרום לפעילות בלתי יציבה של הציוד ו
12/01/2025
Երեք փուլի լարման կարգավորիչների ընտրությունը. 5 հիմնական գործոն
Էլեկտրաէներգիայի սարքավորումների ոլորտում եռափուլյային ծանրակշիռները խանգարում են էլեկտրաէներգիայի դաշտի փոփոխություններից առաջացած սարքավորումների պահանջվող վնասներին: Սեղմագործող եռափուլյային ծանրակշիռ ընտրելը կարևոր է սարքավորումների կայուն աշխատանքի համար: Ուրախ է, թե ինչպե՞ս պետք է ընտրել եռափուլյային ծանրակշիռ։ Հետևյալ գործոնները պետք է վերցնել בחשבון. Բեռի ՊահանջներըԵռափուլյային ծանրակշիռ ընտրելիս կարևոր է հստակ պահանջել բոլոր միացված սարքավորումների ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի պահանջը: Ա
12/01/2025
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը