
1 Ezkarpen orokorra
Boltatze-sareen modernoetako tentsio-kudeaketa arazoak:
- Hiru-urrutiko kanalizadoreak tentsio-erostua eragiten dutelarik;
- Banatutako energia-buruzko (DER) integrazioa bi noranzkoetan doazen indarraren fluxura eraman dezake;
- Karga aldaketak tentsio-aldaketak sosegatzen dituzte.
Tentsio-regulatzaile mailakatuen (SVR) teknikarako ezaugarriak:
- Transformadorearen bobinak aldatzeko teknologia erabiltzen du, ±10% tentsio-egokitzapena lortuz (ohiko 32 pausoetan, 0.625% pauso bakoitzeko);
- Nukleoko avantazioak denbora errealean egiten diren doazen egokitzapen eta kontrol estrategi asko batzuekin dagoen zailtasuna da, tentsio-lankidetasun osoa ematen dioten boltatze-sareentzat.
Teknologiaren garapen tendentziak:
- Oinarrizko mekanikoak direnak hodiak elektronikoa, kontrol algoritmo adaptatua eta komunikazio modulu inteligenteen sistemak integrazitako sistema bat bihurtu dira;
- Adibide adierazgarria: ABB SPAU341C-en Line Drop Compensation (LDC) funtzionalitatea integratuta dago, lerroaren impedimentu ezaugarriak simulatuz tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kargatik;
- Magnetikoki mantentzen diren rele eta TRIAC-ak erabiliz, gailuak gutxitzen dira eta azpiegitura txikiagoa lortzen da, ondorioz hobetzen da instalazioaren zailtasuna eta kostu-efektibotasuna.
2 Ondarearen Printzipio Teknikoa & Egitura
Tentsio-regulazioaren Nukleoaren Mekanismoa:
- Transformadorearen bobinak aldatuz tentsio-egoera lortzen da, On-Load Tap Changers (OLTCs) teknologiaren laguntzaz.
Iturri Itzuli Feedback Kontrol Prozesua:
- Tentsio-transformadoreak sistemaren tentsio-seinalak jarraituz jasotzen dituzte;
- Errore-seinalak jaso dituzten balioak eta ezarritako erreferentzia-balioak konparatuz sortzen dira;
- Kontrol unitateak errore-seinalaren arabera pausoaren norabidea (galtzeko/igoeko) eta tamaina erabakitzen ditu.
SVR Modernoen Tekniko Parametro Garrantzitsuak:
- SPAU341C adibide hartuz: 0.625% tentsio-egoera zehatzeko pausoak sustatzen ditu, ±10% tartean 32 pauso zehatzeko tentsio-egoera ahalbidetuz.
2.1 Osagai Nukleokoak
- On-Load Tap Changer (OLTC): Regulatzailearen nukleo aktuatzailea, hodi vakuumik erabiliz arkua murriztuz. Aldaketaren artean korrontea jarraitzeko resistoreak erabiliz, kargatik joango den osagaien mugimendua saihesten da. Diseinu modernoak dual-resistor teknologia erabiltzen du, 40-60 milisegundoko aldaketa-denborara murriztuz.
- Kontrol Modulua: Prestakuntza altuko microprozesadoreetan (ARM/DSP) oinarrituta, kontrol estrategi anitz integratzen ditu. ABB SPAU341C modularra da, konektatze-modulu, I/O modulu eta automatikoki tentsio-egoera modulu ditu, hardware eta software diagnoskia egiteko self-monitoring jarraitu ahalbidetuz.
- Neurketako eta Babesleku Unitatea: Tentsio/Korronte Transformadoreak (adibidez, PT1, PT2, TA1) sistemaren parametroak jarraituz jasotzen dituzte. Unitateak hiru fasetako korronte gainditu eta tentsio gutxi baten blokeo-funtzioak dituzte. Kanpo-zuhaitz edo tentsio-erdiketa handia detektatzen denean, tap-changing ekintzak blokeatzen dira, osagaien eroiea saihesteko.
- Komunikazio eta Erabiltzaile Interfazea: Ethernet, GPRS eta beste protokolo batzuen laguntzaz, urruneko monitorizazioa eta parametroen ezarpena ahalbidetzen ditu. Pantailatik erabiltzaile interfaze lokal bat eman dezake, tentsio-egoera zehatzeko eta neurketako balioak errealpean bistaratuz.
2.2 Eragile Garrantzitsuak
Ezaugarria
|
Teknika Deskribapena
|
Aplikazio Balioa
|
Line Drop Compensation (LDC)
|
Erabilitako tentsio-egoera parametro irudikariak (R/X) lineako tentsio-erdiketa konpentsatzeko.
|
Tentsio-egoera zehatzeko distantziara; neurketarako gailu gehigarriak beharrezkoa ez dira.
|
Bi Noranzkoetako Indarraren Fluxuaren Laguntza
|
Atzeko thyristoren eta magnetikoki mantentzen diren releen konbinazioa erabiltzen du.
|
DER integrazioaren kasuetan; tentsio-egoera zehatzeko indarraren fluxuaren alderantzizko egoeran.
|
Paralelo Operazioaren Ahalmena
|
Master/Slave edo Circulating Current Minimization printzipioen laguntzaz, 3 transformadoretan paralelo operazioa ahalbidetzen du.
|
Sistema kapazitatea hedatzen du; karga dentsitate handiko eremutan beharrezkoa da.
|
Fault Ride-Through (FRT) Ahalmena
|
Tentsio-erdiketa detektatzen du eta berreskuratzeko logika azkarra integratzen du.
|
Sensibiletasun handiko kargak jasotzen ditu; tentsio-egoera zehatzeko fidagarritasuna handitzen du.
|
3 Boltatze-Sistema Diseinuan Aplikazio Soluzioak
3.1 Kasu Arrunta Aplikazioak
- Hiru-urrutiko Kanalizadoreak: SVR aplikazio klasikoa. Herriko sarea 10kV lerroak 15km baino luzeago luzatu daitezke, tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-erdiketa handia sortzen du. SVR-ak kanalizadorearen erdian edo amaieran instalatuz, tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-erdiketa kompentsatzeko ahalbidetzen du. Ingeniaritzaren praktikan, SVR bakarra kanalizadorearen erradioa 30% gehitu dezake, tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko ehuneko 70tik behera 98ra igotzen du, lerroak eguneratzeko kostuak handitzen ditu.
- Hirigune Dentsitate Handiko Sareak: Karga aldaketak eta tentsio desberdintasunak dituzte. SVR-ak subestazioen irteeren edo ring main unit (RMU) nodoetan instalatzen dira. Hirigune komertzial baten birbete-proiektuan, SVR-ak 4 nodo garrantzitsuenetan instalatu ziren, pikeko orduko tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko lehendik distantzia handia dagoen kanalizadorearen amaieran tentsio-egoera zehatzeko......