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


Применение реакторов в сетях дальнего электропередачи: решения по компенсации реактивной мощности и подавлению перенапряжений

Сценарий применения:
Избыточная емкостная зарядная мощность на линиях дальнего электропередвижения 500 кВ.

Фон проблемы:
На линиях дальнего электропередвижения с напряжением 500 кВ и выше эффект емкости между линией и землей значителен. При работе при низкой нагрузке или без нагрузки эти линии генерируют значительную емкостную зарядную мощность (емкостную реактивную мощность). Это избыточная мощность приводит к следующим последствиям:

  1. Колебания напряжения и проблемы стабильности: Ухудшает качество электроэнергии, увеличивает потери в линии и ограничивает пропускную способность линии.
  2. Дисбаланс реактивной мощности системы: Сложно поддерживать напряжение системы в допустимых пределах.

Для решения этих проблем необходимо установить высокопроизводительные шунтирующие реакторы на ключевых узлах (например, на обоих концах или в середине линии 500 кВ) для компенсации индуктивной реактивной мощности, поглощая избыточную емкостную зарядную мощность.

Основное решение: Шунтирующие реакторы BKLG-500
Для снижения избыточной зарядной мощности на линиях дальнего электропередвижения 500 кВ рекомендуется использовать шунтирующие реакторы BKLG-500 с масляным охлаждением и железными сердечниками как основное решение.

Основные характеристики и технические преимущества оборудования:

  1. Эффективное поглощение емкостной реактивной мощности:
    • Номинальная мощность: 60 Мвар. Тщательно соответствует требованиям зарядной мощности длинных линий, эффективно поглощая избыточную емкостную реактивную мощность, генерируемую линией.
    • Функция: Балансирует реактивную мощность линии, ограничивает колебания напряжения в безопасных и стабильных пределах, значительно подавляет перенапряжение сетевой частоты при малой или нулевой нагрузке.
  2. Высокая надежность и перегрузочная способность:
    • Предел температурного подъема: 55°C (при номинальных условиях). Использует передовые материалы изоляции и дизайн охлаждения, обеспечивая долговременную надежность работы.
    • Перегрузочная способность: Может работать непрерывно в течение 30 минут при 110% номинальной мощности. Этот дизайн эффективно выдерживает кратковременные скачки или аномальные условия в системе (например, отключение нагрузки), предоставляя дополнительный запас безопасности для сети и обеспечивая безопасность оборудования.
  3. Ультра-низкий уровень шума и вибраций:
    • Специальная магнитная шунт-структура: Оптимизирует дизайн магнитного контура сердечника, значительно снижая вибрацию и шум, вызванные магнитострикцией сердечника.
    • Гарантированный уровень звукового давления: Уровень шума ≤ 65 дБ(А). Эта производительность значительно превосходит традиционные продукты, удовлетворяет строгим экологическим требованиям, особенно подходит для подстанций, расположенных рядом с жилыми районами или зонами, чувствительными к шуму.
  4. Прочный конструктив и стабильная работа:
    • Дизайн железного сердечника: Обеспечивает конструктивную прочность, высокую механическую прочность, сильную выдерживаемость короткого замыкания, низкие потери при холостом ходе и отличные характеристики регулирования мощности.
    • Масляное охлаждение: Высокая эффективность теплоотдачи, превосходные изоляционные свойства, легкость обслуживания и проверенная надежная технология.

Преимущества схемы:

  • Эффективное подавление перенапряжений сетевой частоты: Поддерживает напряжение на линии в безопасных пределах, защищая важное оборудование, такое как трансформаторы, выключатели и ограничители перенапряжений.
  • Значительное улучшение стабильности и качества напряжения: Балансирует реактивную мощность системы, снижает диапазон колебаний напряжения, повышает надежность и качество электроснабжения.
  • Увеличение пропускной способности линии: Снижает ограничения на пропускную способность, вызванные чрезмерно высоким напряжением.
  • Увеличение запаса безопасности эксплуатации системы: Прочная перегрузочная способность позволяет справляться с аварийными ситуациями.
  • Соответствие экологическим требованиям: Дизайн с низким уровнем шума минимизирует воздействие на окружающую среду.

Результаты реализации:

  • Значительное снижение колебаний напряжения: Диапазон колебаний напряжения на связанной линии был успешно контролирован в пределах ±2%, по сравнению с ±8% до реализации.
  • Эффективное устранение риска перенапряжения: Перенапряжение сетевой частоты при малой и нулевой нагрузке было эффективно ограничено ниже пороговых значений безопасности оборудования.
  • Стабильная и надежная работа: Реакторы BKLG-500 работают стабильно с момента ввода в эксплуатацию. Измеренные значения шума значительно ниже гарантированных уровней, что получило высокую оценку пользователей.
07/25/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса