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


การประยุกต์ใช้รีแอคเตอร์ในระบบส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกล: โซลูชันในการชดเชยพลังงานปฏิกิริยาและการควบคุมแรงดันเกิน

สถานการณ์การใช้งาน:
พลังงานชาร์จความจุสูงเกินไปในสายส่งไฟฟ้าระยะไกลของสถานีไฟฟ้า 500kV

พื้นหลังของปัญหา:
ในสายส่งไฟฟ้าระยะไกลที่มีแรงดัน 500kV และสูงกว่า ผลของการชาร์จความจุระหว่างสายและพื้นโลกมีความสำคัญ เมื่อทำงานภายใต้โหลดเบาหรือไม่มีโหลด สายเหล่านี้จะสร้างพลังงานชาร์จความจุ (พลังงานปฏิกิริยาความจุ) อย่างมาก ซึ่งทำให้เกิด:

  1. แรงดันไฟฟ้าเกินที่ความถี่กำลัง:​ แรงดันไฟฟ้าในสายเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจเกินระดับความทนทานของฉนวนของอุปกรณ์และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
  2. การผันผวนของแรงดันและการเสถียรภาพ:​ ลดคุณภาพของพลังงาน ทำให้เกิดการสูญเสียในสายส่งเพิ่มขึ้น และจำกัดความสามารถในการส่งผ่านของสายส่ง
  3. ความไม่สมดุลของพลังงานปฏิกิริยาในระบบ:​ ทำให้ยากต่อการรักษาแรงดันระบบให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จำเป็นต้องติดตั้งหม้อแปลงขนานประสิทธิภาพสูงที่จุดสำคัญ (เช่น ทั้งสองปลายหรือกลางสาย 500kV) เพื่อชดเชยพลังงานปฏิกิริยาเหนี่ยวนำ ดูดซับพลังงานชาร์จความจุส่วนเกิน

โซลูชันหลัก: BKLG-500 หม้อแปลงขนาน
สำหรับการลดพลังงานชาร์จส่วนเกินในสายส่งระยะไกล 500kV เราแนะนำให้ใช้ BKLG-500 หม้อแปลงขนานแบบแช่น้ำมันพร้อมแกนเหล็ก เป็นโซลูชันหลัก

คุณสมบัติหลักของอุปกรณ์และความได้เปรียบทางเทคนิค:

  1. การดูดซับพลังงานปฏิกิริยาความจุอย่างมีประสิทธิภาพ:
    • ความจุกำหนด: 60 Mvar ตรงกับความต้องการพลังงานชาร์จของสายส่งระยะยาว สามารถดูดซับพลังงานปฏิกิริยาความจุส่วนเกินที่เกิดจากสายส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    • ฟังก์ชัน: ปรับสมดุลพลังงานปฏิกิริยาในสาย ควบคุมการผันผวนของแรงดันให้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัยและมั่นคง และลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ความถี่กำลังอย่างมากในภาวะโหลดเบาหรือไม่มีโหลด
  2. ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการรับโหลดเกินที่โดดเด่น:
    • ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด: 55°C (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) ใช้วัสดุฉนวนและการออกแบบทำความเย็นขั้นสูงเพื่อรับประกันความน่าเชื่อถือในการทำงานระยะยาว
    • ความสามารถในการรับโหลดเกิน: สามารถทำงานต่อเนื่องได้ 30 นาทีที่ 110% ของความจุกำหนด ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกหรือภาวะผิดปกติในระยะสั้น (เช่น การยกเลิกโหลด) ให้ความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับระบบและรับประกันความปลอดภัยของอุปกรณ์
  3. การออกแบบเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่ำสุด:
    • โครงสร้างแม่เหล็กแยก: ปรับปรุงการออกแบบวงจรแม่เหล็กแกน เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดจากแม่เหล็ก
    • ระดับความดันเสียงที่รับประกัน: เสียงขณะทำงาน ≤ 65 dB(A) ประสิทธิภาพนี้สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปอย่างมาก ตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานีไฟฟ้าที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่ที่ไวต่อเสียง
  4. โครงสร้างแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่มั่นคง:
    • การออกแบบแกนเหล็ก: มีโครงสร้างแข็งแกร่ง ความแข็งแรงทางกลสูง ความสามารถในการรับแรงสั่นสะเทือนสั้นสูง ความสูญเสียเปล่าต่ำ และคุณสมบัติในการปรับความจุที่ยอดเยี่ยม
    • การทำความเย็นด้วยน้ำมัน: ประสิทธิภาพการกระจายความร้อนสูง คุณสมบัติฉนวนที่ยอดเยี่ยม การบำรุงรักษาง่าย และเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้

ประโยชน์ของแผน:

  • ลดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ความถี่กำลังอย่างมีประสิทธิภาพ:​ รักษาแรงดันไฟฟ้าในสายให้อยู่ในขอบเขตที่ปลอดภัย ปกป้องอุปกรณ์สำคัญ เช่น หม้อแปลง ตัวตัดวงจร และตัวป้องกันไฟฟ้าเกิน
  • ปรับปรุงความมั่นคงและความดีของแรงดันอย่างมาก:​ ปรับสมดุลพลังงานปฏิกิริยาในระบบ ลดช่วงการผันผวนของแรงดัน และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความดีของพลังงาน
  • เพิ่มความสามารถในการส่งผ่านของสายส่ง:​ ลดข้อจำกัดในการส่งผ่านที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป
  • เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของระบบ:​ ความสามารถในการรับโหลดเกินที่แข็งแกร่งสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินได้
  • ตอบสนองความต้องการสภาพแวดล้อม:​ การออกแบบเสียงต่ำลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบข้าง

ผลจากการดำเนินการ:

  • การลดการผันผวนของแรงดันอย่างมาก:​ ช่วงการผันผวนของแรงดันสำหรับสายส่งที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมได้ภายใน ±2% เมื่อเทียบกับ ±8% ก่อนการดำเนินการ
  • การกำจัดความเสี่ยงของแรงดันเกินอย่างมีประสิทธิภาพ:​ แรงดันเกินที่ความถี่กำลังในภาวะโหลดเบาและไม่มีโหลดสามารถจำกัดได้ต่ำกว่าระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์
  • การทำงานอย่างมั่นคงและเชื่อถือได้:​ BKLG-500 หม้อแปลงขนานได้ทำงานอย่างมั่นคงตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน ค่าเสียงที่วัดได้ต่ำกว่าระดับที่รับประกันอย่างมาก ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้สูง
07/25/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่