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


Bruk av reaktorer i langdistansnett: Løsninger for reaktiv effektkompensasjon og overvoltagebekjempelse

Anvendelsessituasjon:
For høy kapasitiv opladningskraft i langdistanselinjer på 500 kV-stasjoner.

Problembakgrunn:
I langdistanselinjer med en spenning på 500 kV og over er effekten av linje-til-jordkapasiteten betydelig. Under lettlasted eller ubelasted drift genererer disse linjene store mengder kapasitiv opladningskraft (kapasitiv reaktiv effekt). Denne overskytende effekten fører til:

  1. Nettfrekvensoverspenning:​ Linjespenningen øker markant, noe som potensielt kan overstige utstyrs isolasjonstoleranse og true nettets sikkerhet.
  2. Spenningssvingninger og stabilitetsproblemer:​ Dette forverrer strømkvaliteten, øker linje-tap og begrenser linjens overføringskapasitet.
  3. Systemreaktiveffektubalans:​ Dette gjør det vanskelig å opprettholde systemspenningen innenfor godkjente grenser.

For å løse disse problemene må det installeres høyytelses parallellreaktorer ved nøkkelpunkter (f.eks. ved begge ender eller midt på 500 kV-stasjoner) for induktiv reaktiv effektkompensasjon, for å absorbere den ekstra kapasitive opladningskraften.

Kjerne-løsning: BKLG-500 parallellreaktorer
For å redusere den for høye opladningseffekten i 500 kV langdistanselinjer anbefaler vi bruk av ​BKLG-500 oljeinnsprøydde parallellreaktorer med jernkjerner​ som kjerne-løsning.

Viktige utstyrsfunksjoner og tekniske fordeler:

  1. Effektiv absorbere av kapasitiv reaktiv effekt:
    • Nominell kapasitet: 60 Mvar. Nøyaktig tilsvarer dette kravet for opladningskraft i lange linjer, og absorberer effektivt den ekstra kapasitive reaktive effekten generert av linjen.
    • Funksjon: Balanserer linjens reaktiv effekt, begrenser spenningssvingninger innenfor trygge og stabile grenser, og undertrykker signifikant nettfrekvensoverspenning under lettlasted eller ubelasted drift.
  2. Utmärket pålitelighet og overlastevne:
    • Temperaturstigningsgrense: 55°C (under nominelle forhold). Bruker avanserte isolasjonsmaterialer og kjølingdesign for å sikre langtidspålitelighet.
    • Overlastevne: Kan operere kontinuerlig i 30 minutter ved ​110% av nominell kapasitet. Dette designet håndterer effektivt kortvarige toppene eller uvanlige forhold (f.eks. lastavvisning), gir et ekstra sikkerhetsmarginal for nettet og sikrer utstyrsikkerheten.
  3. Ekstremt lav støy- og vibrasjonsdesign:
    • Spesiell magnetisk shuntstruktur: Optimaliserer kjernemagnetbanedesign, reduserer drastisk vibrasjon og støy forårsaket av kjernemagnetostruksjon.
    • Garantert lydtrykknivå: Driftsstøy ≤ 65 dB(A). Dette ytelsen overgår betydelig konvensjonelle produkter, møter strenge miljøkrav, spesielt egnet for stasjoner nær boligområder eller støyfølsomme zoner.
  4. Robust konstruksjon og stabil ytelse:
    • Jernkjerne-design: Gir strukturell robusthet, høy mekanisk styrke, sterk motstand mot kortslutning, lav tomgangtap, og utmerket kapasitetsjusterbarhet.
    • Oljeinnsprøyd kjøling: Høy varmeavledningseffektivitet, superiør isolasjonsytelse, lett vedlikehold, og bevist pålitelig teknologi.

Løsningsfordeler:

  • Effektivt undertrykker nettfrekvensoverspenning:​ Opprettholder linjespenningen innenfor sikre grenser, beskytter kritisk utstyr som transformatorer, brytere og overvoltagebeskyttelse.
  • Markedsk forbedring av spenningstabilitet og -kvalitet:​ Balanserer systemets reaktiv effekt, reduserer spenningssvingningsområde, og forbedrer strømforsyningsrelativitet og -kvalitet.
  • Øker linjens overføringskapasitet:​ Reduserer begrensninger i overføringskapasitet forårsaket av for høy spenning.
  • Forbedrer systemets driftsmargin:​ Robust overlastevne håndterer uforutsette situasjoner.
  • Tilfredsstiller miljøkrav:​ Lavstøyd design minimerer innvirkningen på omgivelsene.

Implementeringsresultater:

  • Betydelig reduksjon i spenningssvingninger:​ Spenningssvingningsområdet for den relevante linjen ble vellykket kontrollert til innenfor ​±2%, sammenlignet med ​±8%​ før implementering.
  • Effektiv eliminering av overvoltage-risiko:​ Nettfrekvensovervoltage under lettlasted og ubelasted drift ble effektivt begrenset under utstyrs sikkerhetstak.
  • Stabil og pålitelig drift:​ BKLG-500 reaktorene har operert stabilt siden kommisjonering. Målte støyverdier er betydelig lavere enn garanterte nivåer, og har mottatt høy anerkjennelse fra brukerne.
07/25/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning