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


Trin Spændingsregulatør Løsninger for at Forbedre Stabilitet og Effektivitet i Landlige Foredlingsnet

I. Teknisk Princips og Kernenfordele

1. Arbejdsmåde
Den 32-trins voltage-regulator er en tap-switching type voltage-reguleringsenhed, der justerer spændingen ved automatisk at skifte mellem tap-positionerne på serie-vindinger:
• ​Forskydning/Opskydning Tilstand:​ En Reverserende Switch vælger den relative polaritet af serien og parallel-vindinger, hvilket opnår en ±10% voltage-reguleringsområde.
• ​32-trins Fint Regulering:​ Hver trin justerer spændingen med 0,625% (i alt 32 trin), forhindrer abrupte spændingsændringer og sikrer kontinuerlig strømforsyning.
• ​Make-Before-Break Skift:​ Bruger et "twin contacts + broderende reaktor" design. Under tap-skift omdirigeres laststrømmen midlertidigt gennem reaktoren, hvilket sikrer uafbrudt strøm til lasten.

2. Fordele for Landlige Netværksanpasselse

Egenskab

Traditionel Mekanisk Regulator

32-trins Voltage Regulator

Reaktionstid

Sekunder til minutter

Millisekunder

Reguleringspræcision

±2%–5%

±0,625%

Understøttet Forsyningsradius

Begrænset (Typisk <10km)

Udvidet (>20km)

Vedligeholdelseskrav

Højt (Mekanisk slitage)

Kontaktfri, Vedligeholdelsesfri

Tabel: Ydelseskomparaison mellem traditionelle enheder og 32-trins regulator

II. Spændingsproblemer og -krav i landlige distributionsnetværk

Landlige strømnet er sårbar over for spændingskvalitetsproblemer på grund af følgende karakteristika:

  1. For lang forsyningsradius:​ Betydelig spændningsfald opstår ved linjens ende.
  2. Alvorlige lastfluktueringer:​ Landbrugslast (f.eks. bevandingsekipment) forårsager betydelige dag-nat spændingsafvigelser (høj spænding om dagen, lav spænding om natten).
  3. Three-Phase Imbalance:​ Koncentrerede enefase laster forårsager neutralpunkt forskydning, hvilket forværre spændingsinstabilitet.
  4. Ældre Udstyr:​ Små ledere diameter og utilstrækkelig transformer kapacitet forværre linje tab.

III. Løsningsdesign

1. Systemarkitektur
Anvender en hierarkisk installationsstrategi:
• ​Substation Outlet:​ Installér Type B regulatorer (konstant opmagnetisering) for at stabilisere hovedføderens spænding.
• ​Midtpunkt/Ende af lange grene:​ Installer Type A regulatorer (f.eks. VR-32) for at kompensere for lokale spændingsfald.

2. Nøgleimplementeringssteg
• ​Placeringsprincip:​ Basér placering på spændingsfaldskurven under maksimal last; installer på knudepunkter, hvor spændingsfald overstiger 5%.
• ​Kapacitetsmatch:​ Vælg regulator kapacitet baseret på top line strøm (f.eks. VR-32 i Zhangwu County understøtter en 7700kVA last).
• ​Intelligent Koordinering:

  • Koordinér med statiske var generatorer (SVG) for at dæmpe fluktuationer fra induktive laster.
  • Kombiner med PV inverter reaktiv effekt regulering for at mildne dagtidsoverspænding.

3. Kommunikation og Automatisering
• ​Lokal Kontrol:​ Spændingssensorer giver realtid feedback, som udløser tap ændringer (ingen central kommando nødvendig).
• ​Fjernt overvågning:​ Upload driftsdata (spænding, tap position, last procent) til det centrale kontrolsystem for at støtte prædiktiv vedligeholdelse.

IV. Anvendelseseksempler og Resultater

Sagsområde

Problem Beskrivelse

Løsning

Resultater

Alberta, Canada

Spændingsfald >10% ved feeder slutten under bevandingsperiode; alvorligt undervoltage

Installerede VR-32 voltage regulator midt på linjen

Slutspænding stabiliseret inden for 230V ±10% (godkendt område)

Bayern, Tyskland

Minimum nat spænding faldende til 151V

Installerede en kombination (Dynamisk kompensator + Voltage regulator) ved linjens ende

Spænding stabiliseret over 210V

Landbrugsområder, Chile

Top-dale spændingsafvigelse >15%

Deployede en ny fleksibel voltage regulering enhed ved transformer outlet

Heledages spændingsfluktuerationsrate <3%

V. Innovationsretninger og Fremtidige Trender

  1. Synergi med Fordelte Energiressourcer (DER):
    Integrér med PV energilagring (DES), brug regulatorer til at dæmpe spændingsovertrædelser forårsaget af fornyelige energifluktuationer.
  2. Kunstig Intelligens Optimering:
    Anvend Dyp Forstærkelseslæring (DRL) til at forudsige lastændringer og forhåndsjustere tappositioner (f.eks. forhøjet spænding i forventning af bevandingspeak).
  3. Hybrid Voltage Reguleringsystemer:
    Kombiner med Soft Open Points (SOP) for at danne multitrin reguleringsnetværk: SOP regulerer aktiv/reactiv effekt, mens regulatorer håndterer stabilt spændingsfald.

VI. Økonomi og Samfundsmæssige Fordele

• ​Renteafkast:​ Omkostningen til en enkelt regulator er ca. 10k–15k USD, kan reducere linjetab med 3%–8%.
• ​Forbedret Strømforsyning Kvalitet:​ Spændingskvalifikationsrate øges fra <90% til >99%, understøtter landlige industrialisering (f.eks. stabil drift af kødekæde og bearbejdning udstyr).

06/23/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning