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


Комплексно решение за напънни регулатори в електроустановки: от принципи на действие до бъдещи тенденции

1. Принцип на действие и технологично развитие на стъпковите регулатори на напрежението

Стъпковият регулатор на напрежението (SVR) е основен апарат за регулиране на напрежението в съвременните подстанции, постигащ прецизно стабилизиране на напрежението чрез механизми за промяна на таповете. Неговият основен принцип се базира на регулиране на отношението на трансформатора: когато се засича отклонение на напрежението, моторизирана система превключва таповете, за да промени отношениято на витките, коригирайки изходното напрежение. Типичните SVR предлагат ±10% регулиране на напрежението с шагове от 0,625% или 1,25%, спазвайки стандарт ANSI C84.1 за колебанията на напрежението.

1.1 Механизъм за стъпкова регулация

  • Система за превключване на таповете: Комбинира механични превключватели, движими от мотор, и твърдотелни електронни превключватели. Използва принцип "замкване преди разтворяване" с преминаващи резистори, за да ограничи циркулиращата ток, осигурявайки непрекъснато доставяне на енергия. Превключването се завършва в рамките на 15-30 ms, предотвратявайки падане на напрежението за чувствителното оборудване.
  • Микропроцесорна контролна единица: Оборудвана с 32-битови RISC процесори за реално време пробиране на напрежението (≥100 проби/сек). Използва FFT анализ, базиран на DSP, за отделение на фундаменталните и хармоничните компоненти, постигайки точност на измерването от ±0,5%.

1.2 Съвременни цифрови контролни технологии
Интегрирани многфункционални контролни модули позволяват оптимизация в сложни сценарии:

  • Автоматично намаляване на напрежението (VFR): Намалява изходното напрежение при системен над载入失败
06/24/2025
Препоръчано
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Engineering
Хибридна система за оптимизация на вятърно-слънчева енергия: Комплексно решение за проектиране за оф-грид приложения
Въведение и контекст1.1 Предизвикателства на системите за едноизточниково производство на енергияТрадиционните самостоятелни фотovoltaични (PV) или ветроенергийни системи имат вродени недостатъци. Производството на PV енергия е влияето от дневните цикли и климатичните условия, докато производството на ветроенергия се основава на нестабилни ветрови ресурси, което води до значителни колебания в изходящата мощност. За да се осигури непрекъснато снабдяване с електроенергия, са необходими големи капа
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес