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


Իննովատիվ Լուծումներ Քայլային Վոլտայի Ռեգուլացիայի Սիստեմներում Էլեկտրաէներգիայի Բաշխման Սիստեմներում

1 Գլխավոր միացություն

Մոդերն բաշխման ցանցերում լարման կառավարման միջոցները:

  • .getLong հեռավորություններով կողմնապատում լարման կորուստ;
  • Բաշխված էներգետիկ ռեսուրսների (DER) ինտեգրումը հակառակ ուղղությամբ էլեկտրաէներգիայի հոսքի առաջացման պատճառ;
  • Հոսքի փոփոխությունները հաճախակի լարման փոփոխությունների պատճառ:

Քայլային լարման կարգավորողների (SVRs) տեխնիկական հատկությունները:

  • Ներկայացնում է տապ-փոփոխող տեխնոլոգիա, որը փոփոխում է տրանսֆորմատորի պտույտների հարաբերությունը, հասնելով ±10% լարման կարգավորման շրջանակին (սովորաբար 32 քայլերով, յուրաքանչյուր քայլում 0.625%);
  • Սահմանադրող առավելությունները են իրականացվում կառավարման շատ ստրատեգիաների հետ կոմբինացված իրական ժամանակի դինամիկ կարգավորման հնարավորություններով, որը առաջացնում է բաշխման ցանցի համար հայտնի լարման կարգավորման հնարավորություն:

Տեխնոլոգիական էվոլյուցիայի դիրքերը:

  • Առաջընթացել է հիմնական մեխանիկական տապ-փոփոխիչներից կառավարման ալգորիթմների և ինտելեկտուալ կապի մոդուլների համար ինտեգրացված համակարգերի համար էլեկտրոնիկ հզորության օգտագործման միջոցով;
  • Կառավարական օրինակը. ABB SPAU341C-ը ինտեգրում է գծի կորուստի կոմպենսացիայի (LDC) ֆունկցիան, որը սիմուլացնում է գծի իմպեդանսի հատկությունները ճշգրիտ լարման կարգավորման համար հեռավոր լոդայի կետերում;
  • Մագնիսական պահանջական ռելեների և TRIACs-ի օգտագործումը նվազեցնում է սարքավորումների կորուստները և ծավալը, որը բարձրացնում է տեղադրման համար համար հարմարավետությունը և կորուստները նվազեցնում է:

2 Տեխնիկական սկզբունք և կառուցվածք

Կարգավորման լարման սահմանադրող մեխանիզմ:

  • Լարման կարգավորումը հասնում է փոփոխելով տրանսֆորմատորի պտույտների հարաբերությունը, համար օգտագործում է On-Load Tap Changers (OLTCs)-ի տապ-փոփոխող տեխնոլոգիան:

Փակ շղթայական հետադարձ կառավարման պրոցես:

  1. Լարման տրանսֆորմատորները շարունակական հավաքում են համակարգի լարման սញանդները;
  2. Սխալի սիգնալները գեներացվում են հավաքված արժեքների համեմատումից հաստատուն հղումների հետ;
  3. Կառավարական միավորը որոշում է տապ-փոփոխման ուղղությունը (բուստ/բակ) և քայլի չափը սխալի սիգնալի հիման վրա:

Արդարացված SVRs-ի կարևոր տեխնիկական պարամետրերը:

  • SPAU341C-ի օրինակով. Պարունակում է 0.625% քայլերի կանոնավոր լարման կարգավորման հնարավորություն, որը հնարավորություն է տալիս 32 քայլերով ճշգրիտ լարման կարգավորում հասնել ±10% շրջանակում:

2.1 Կարևոր կոմպոնենտներ

  • On-Load Tap Changer (OLTC):​ Կարգավորիչի կարևոր ակտիվատոր, որը օգտագործում է վակուումային ինտերրուպտորներ արկանալի կորուստների նվազեցման համար: Տրանսիցիոն ռեզիստորները ապահովում են հոսքի շարունակականությունը փոփոխման ընթացքում, որը կարգավորում է լոդի միջոցառումը կանգ դնելու համար: Արդարացված դիզայները օգտագործում են կրկնակի ռեզիստորային տրանսիցիոն տեխնոլոգիա, որը նվազեցնում է փոփոխման ժամանակը 40-60 միլիվայրկյանների միջակայքում:
  • Կառավարական մոդուլ:​ Ստեղծվում է բարձր կարգի միկրոպրոցեսորների (ARM/DSP) հիման վրա, ինտեգրելով շատ կառավարման ստրատեգիաներ: ABB SPAU341C-ը օգտագործում է մոդուլային արქիտեկտուրա, որը ներառում է կապման մոդուլներ, I/O մոդուլներ և ավտոմատ լարման կարգավորման մոդուլ, որը ապահովում է շարունակական ինքնակառավարում իրական ժամանակում հարդարանում և սոֆտվերային դիագնոստիկա համար:
  • Չափումների և պաշտպանման միավոր:​ Վոլտաջ/հոսքի տրանսֆորմատորները (օրինակ, PT1, PT2, TA1) շարունակական հավաքում են համակարգի պարամետրերը: Միավորները սահմանափակում են եռափուլ հոսքի և ցածր լարման բլոկավորման ֆունկցիաները: Առաջացող կորուստի կամ հաստատուն լարման կորուստի հայտնաբերումից հետո տապ-փոփոխող գործողությունները միայն ամենանվա բլոկավորվում են սարքավորումների կորուստի նվազեցման համար:
  • Կապի և գործողության ինտերֆեյս:​ Ապահովում է Ethernet, GPRS և այլ կապի պրոտոկոլներ հեռավոր կառավարման և պարամետրերի կարգավորման համար: Ցուցադրման մոդուլը առաջացնում է լոկալ գործողության ինտերֆեյս, որը ցուցադրում է կարգավորված և չափված արժեքները իրական ժամանակում:

2.2 Կարևոր գործողական հատկություններ

​Հատկություն

​Տեխնիկական նկարագրություն

06/24/2025

Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
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