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


Ինչպիսի են 10KV կողմնաբերող ավտոմատ լարման կրագույնի դիզայնը և կիրառությունը

Dyson
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
Վակուումային շղթաբերակի նվազագույն աշխատանքային լարումը
Վակուումային շղթաբերակի նվազագույն աշխատանքային լարումը
Վակուումյան շղթաբաժանիչներում գործողության փոխանցման և փակման համար նվազագույն աշխատանքային լարումը1. ՆերածությունԵրբ դուք հանդիպում եք «վակուումյան շղթաբաժանիչ» տերմինին, դա կարող է դուրս գալ անհայտ։ Բայց եթե մենք ասենք «շղթաբաժանիչ» կամ «էլեկտրական սույն», մի քանի մարդ կիմանան, թե դա ինչ է նշանակում։ Իրականում, վակուումյան շղթաբաժանիչները ներկայացնում են ժամանակակից էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի կարևոր բաղադրիչներ, որոնք պաշտպանում են շղթաները կոտրումից։ Այսօր եկեք հետազոտենք մեկ կարևոր հասկացո
Dyson
10/18/2025
Բարձր էֆեկտիվության հոլար- Fotovoltaik հիբրիդ համակարգի օպտիմիզացիա պահեստավորմամբ
Բարձր էֆեկտիվության հոլար- Fotovoltaik հիբրիդ համակարգի օպտիմիզացիա պահեստավորմամբ
1. Հորդանալի և արեգակային ֆոտովոլտային էլեկտրաստանեցման հատկությունների վերլուծությունՀորդանալի և արեգակային ֆոտովոլտային (PV) էլեկտրաստանեցման հատկությունների վերլուծությունը հիմնական է համալրող հիբրիդ համակարգի պրոյեկտավորման համար։ Տվյալ շրջանում տարածական հորդի արագության և արեգակային առարկայի տվյալների վիճակագրական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հորդային ռեսուրսները ցուցաբերում են եղանակային փոփոխություններ, գերազանց հորդի արագություններով ձմեռ և գարնան, իսկ ցածր արագություններով՝ ամառ և
Dyson
10/15/2025
Հուրայ-սպիտակ լուսին հիբրիդ էներգիայի շարժվող Ինտերնետ բանային համակարգ հանրային ջրամանակների իրական ժամանակի ուսումնասիրման համար
Հուրայ-սպիտակ լուսին հիբրիդ էներգիայի շարժվող Ինտերնետ բանային համակարգ հանրային ջրամանակների իրական ժամանակի ուսումնասիրման համար
I. Այժմնական hely és գոյություն ունեցող խնդիրներԱյժմ ջրահոսքային ընկերությունները ունեն լայն տարածքով հանդարձակ ջրահոսքային փողոցներ, որոնք տարածված են քաղաքային և գյուղային շրջաններում։ Փողոցների աշխատանքի տվյալների իրական ժամանակի վերլուծությունը էական է ջրի արտադրության և բաշխման արդյունավետ կոմանդատումն ու կառավարման համար։ Այսպիսով, պետք է հաստատուն և հավասարակշռված էլեկտրաէներգիայի աղբյուրներ հասանելի լինեն այդ փողոցների մոտ։ Այնուամենայնիվ, այդ աղբյուրները շարունակական և հավասարակշռված չ
Dyson
10/14/2025
Ինչպես կառուցել AGV-հիմնավորված բանակալ պահhouse system
Ինչպես կառուցել AGV-հիմնավորված բանակալ պահhouse system
AGV-հիմնական ինտելեկտուալ սպառնալայն լոգիստիկական համակարգԼոգիստիկայի արագ զարգացման, գետնադարձ տարածքի թվականը և աշխատանքային արժեքների աճի հետևանքով, սպառնալները, որոնք են կարևոր լոգիստական կենտրոններ, առաջ են դիմել բարձր մակարդակի մարտահրավերների: Որքան սպառնալները դառնում են ավելի մեծ, գործողությունների հաճախականությունը ավելանում է, տեղեկատվության բարդությունը աճում է և պատվերների ընտրության աշխատանքը դառնում է ավելի դժվար, սպառնալների գործակիցները ուղղվում են դեպի ինտելեկտուալ ավտոմատացում
Dyson
10/08/2025
Հարցում
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