แนะ นํา ผู้ สร้าง เส้น ทาง เส้น อาร์กติก
SVCs หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับระบบ ftailable AC transfers (FACTS) อุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทํางานเร็ว การตอบสนองในเครือข่ายการส่งผ่านพลังงานแบบมีปฎิกิริยาแบบมีปฎิกิริยาได้ โดยใช้วิธีการฉีดพลังงานสูงและระบบกระจายพลังงาน ซึ่งมีการให้พลังงานที่ดูดซับได้เกือบทันที ช่วยรักษาความเสถียรของพลังงานได้ ปรับลดความเสียของระบบการส่งผ่านระบบ การส่งพลังงานที่มีอยู่ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความผันผวนของพลังงานที่ขาดในระบบไฟฟ้าที่ทันสมัย
ส่วน ประกอบ หลัก ๆ ของ ตัว ประกอบ ที่ ทํา ให้ เกิด ความ ยืดหยุ่น ของ เส้น ทาง ขั้ว โลก เหนือ
ระบบ SVC ประกอบไปด้วยระบบย่อยที่สําคัญหลายระบบ องค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่ตอบสนอง (ตัวควบคุมและควบคุมการควบคุมการประกอบระบบ ตัวกรองเสียง, ระบบควบคุมที่ทันสมัย และส่วนประกอบเสริม เช่น ระบบ เย็นและเครื่องรับ การป้องกัน ส่วนประกอบแต่ละองค์ประกอบถูกดัดแปลงให้ทําหน้าที่เฉพาะ และตัวประสานงานที่ประสานงานนั้น จะกําหนดความสามารถโดยรวมของตัวประกอบ
นิทานของเจ้า: หัวใจสลับที่
VC เป็นส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า SVC ซึ่งประกอบด้วยพลังงานสูงของเจ้า ristitor (โดยทั่วไปคือ contrieves, SCR) จัดทําในลําดับและรูปแบบคู่ขนานเพื่อทนต่อแรงไฟฟ้าและระดับความชื่นชอบในปัจจุบัน ลิ้นเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นระบบที่เร็วและควบคุมระบบอิเล็กโทรนิกส์ที่สามารถเปิดและปิดได้ภายในไม่กี่วินาที โดยปรับมุมยิง (ระยะที่เครื่องควบคุมระบบของคุณถูกกระตุ้นให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบควบคุมการเชื่อมของธนาคารปฏิกรณ์หรือระบบไฟฟ้า ซึ่งทําให้ปฏิกิริยาของแรงกดอากาศทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจากการลดความเร็วในระดับสูงสุด (หรือสูงสุด) การปรับระบบไฟฟ้าของคุณมีความสามารถในการกดอากาศสูงที่สุด (หรือระบบไฟฟ้า) เป็นระบบควบคุมระบบควบคุมระบบไฟฟ้าแบบสมัยใหม่ของอิเล็กโทรเจนโตเรชันของอิฟ
คลังพลังงานตอบโต้: ตัวแบ่งสัญญาณและตัวจับเท็จ
การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนพลังงานตอบสนองใน SVC ดําเนินการโดยองค์ประกอบแบบลอยตัว 2 ชนิด:
- [FLT: 0] เครื่องปฏิกรณ์แบบไฮโตลิกแบบหมุนต่อเนื่อง (TCR) นี้ (FLT: 1) เป็นเตาปฏิกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในรุ่นเดียวกับวาล์วเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเจ้า โดยมีความแตกต่างของมุมยิง TCR จะดูดพลังงานที่ดูดซับได้อย่างต่อเนื่องในระบบ การนําไฟฟ้าแบบดูดซับเต็มขนาด TCR จะดูดซับพลังงานที่เป็นศูนย์ เตาปฏิกรณ์นี้จะไม่ถูกออกแบบให้ทําร้ายด้วยคลื่นของเครื่องปัจจุบันได้
- [FLT: 0] ธนาคาร Capacitor ให้พลังงานตอบสนองระบบ CTCs ใช้วาล์วของคุณในการสลับขั้นตอนแบบ STCs (โดยปกติแล้วคือ การเปลี่ยนเส้นทางอย่างรวดเร็วโดยไม่เปลี่ยนระบบกลไก MSS แต่จะลดความเร็วทางเศรษฐกิจลง ง่ายขึ้น การเชื่อมต่อของ TCCS และระบบควบคุมแบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบควบคุมระบบ B ได้โดยอัตโนมัติ
ตัวกรองฮาร์โมนิก
การสลับวาล์วแบบไฮโตลิกใน TCRs สร้างกระแสฮาร์โมนิค (ปกติจะเป็น 5th, 11 และ 13 harmonics) ที่สามารถลดคุณภาพพลังงานได้ หากปล่อยไว้โดยไม่กรอง ซึ่งถ้าปล่อยไว้ไม่มีแรงดันไว้ ตัวกรองฮาร์โมนิคนี้จึงเป็นส่วนประกอบสําคัญของการติดตั้งแบบ SVC ตัวกรองเหล่านี้จะปรับให้เป็นแบบ LC ความถี่ที่ค่อนข้างง่าย ตรวจจับอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบนี้จะให้เส้นทางที่ลดอันตรายต่ําในการเบี่ยงเบนพลังงานจากเครื่องกรองรวมไปถึงระบบด้วย:
- [FLT: 0] เครื่องกรองเสียง: อนุกรม RLC วงจรปรับให้เข้ากับความถี่เสียงเฉพาะ (เช่น harmonics 5).
- [FLT: 0] เครื่องกรองผ่าน: จัดทําระบบความถี่ที่กว้างกว่า
- [FLT: 0] ตัวกรองที่ถูกเคลือบ: inclopeder insite inselect in the induction to an finding the filtering band and lections.
ใน ความ ถี่ พื้น ฐาน เครื่อง กรอง ยัง มี ส่วน ทํา ให้ มี พลัง กระตุ้น ที่ ทํา ให้ เกิด ปฏิกิริยา ซึ่ง นับ ว่า มี ใน แบบ พิมพ์ ทั่ว ไป ของ ระบบ SVC.
ระบบควบคุมและปรับตั้ง
ปัญญาของ SVC อาศัยอยู่ในระบบควบคุมแบบดิจิทัลหรือไมโครโปรเซสเซอร์ ระบบควบคุมการติดตามการทํางานอย่างต่อเนื่อง (ตามปกติจะเป็นจุดร่วมของระบบ, PCC) โดยเปรียบเทียบแรงม้าที่วัดได้กับจุดอ้างอิง และสร้างคําสั่งยิงมุมสําหรับลิ้นหลอดลมของคุณเพื่อปรับปฏิกิริยาไฟฟ้า อัลกอริทึมควบคุมสามารถตั้งอยู่บน:
- [FLT: 0] กฎการแบ่งส่วน: รักษาแรงดันไฟฟ้ารถโดยสารไว้ ภายในแถบที่วางจําหน่ายก่อนตาย
- [FLT: 0] ควบคุมปัจจัย: เก็บปัจจัยพลังงานที่ค่าที่ต้องการ
- [FLT: 0] ควบคุมการตอบโต้: ตามเข็มฉีดยา MVAR หรือการดูด
- [FLT: 0] ควบคุมการสั่น: เพิ่มสัญญาณเสริม
ระบบควบคุมยังรวมฟังก์ชั่นการป้องกัน เช่น การใช้ overvoltage, overventage, over over over over over over over, และปรับอุณหภูมิให้ร้อนเกินไป และสามารถพิกัดการสลับขั้นตอน TSC และ MSSC ได้ด้วย ตัวควบคุมขั้นสูงใช้การสื่อสารแบบเรียลไทม์กับอุปกรณ์ติดตาม หรือเครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าไฟฟ้าอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมในแผนการความเสถียรที่กว้างขึ้น
ชนิดของการปรับแต่ง SVC
ในขณะที่ SVCs ทั้งหมดมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างบนอยู่ สามารถจัดทําส่วนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองค่าใช้จ่ายและความต้องการการทํางาน
- [FLT: 0] TCR + TSC: การปรับแต่งทั่วไปที่เสนออย่างต่อเนื่องใน การอุปนัยและการควบคุมแบบจุลภาค โดยทั่วไปหนึ่ง ทีซีอาร์ และอีกหลายขั้นตอน ทีเอสซี
- [FLT: 0] TCR + MSC: การเคลื่อนไหวแบบคลาดเคลื่อนต่ํา ซึ่งสวิตเซอร์ที่ช้ากว่า จัดการกับขั้นตอนการวางตัวขนาดใหญ่ ในขณะที่ TCR ให้ความชัดเจนในการควบคุมการนําร่อง
- [FLT: 0] FC + TCR: ธนาคารที่ตั้งตัวเป็นธนาคาร (FC) ให้ผลตอบแทนค่าชดเชยฐานการประกอบการ และ TCR แตกต่างในการอนุมาน absorption. เรียบง่ายแต่มีความยืดหยุ่นน้อย
- [FLT: 0] THYrister changeer changeed Reactor (TSR): การจัดเรียงอิเล็กตรอนที่นิยมน้อย ซึ่งเตาปฏิกรณ์จะถูกสลับในขั้นตอนที่ไม่ต่อเนื่อง (เช่น TSC) สําหรับค่าชดเชยแบบนิพนธ์อย่างเดียว มักจะใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ
โปรแกรม ต่าง ๆ ใน ระบบ พลังงาน
SVCs เปิดใช้งานในหลากหลายของโปรแกรม ผ่านระบบสื่อสารและระบบกระจายข้อมูล:
- [FLT: 0] รองรับแรงดันไฟฟ้า: รักษาแรงดันไฟฟ้าภายในข้อจํากัดระหว่างช่วงโหลดหนัก หรือหลังจากเกิดความวุ่นวาย (เช่น สายเดิน).
- [FLT: 0] คุณภาพพลังงานอุตสาหกรรม: การรีมิ่งเนื่องจากเตาไฟอาร์คไฟฟ้า, โรงสีกลิ้ง และอุปกรณ์เชื่อม.
- [FLT: 0] การรวมฟาร์มของวินด์: การชดเชยพลังงานแปรผันของกังหันลม โดยเฉพาะในช่วงที่เครื่องส่งลมกําลังต่ําผ่านเหตุการณ์
- [FLT: 0] สถานีแปลง HVDC: การให้แรงตอบสนองที่ สถานีการหมุนทางกลับหัวเพื่อรักษาความเสถียรของเครื่องทําปฏิกิริยา AC
- [FLT: 0] Railway choperation: Balaning fazing foot foots และ multitic pressing pressing ลดลงตามเส้นแทรคเตอร์ (Prange)
ผล ประโยชน์ และ ข้อ จํากัด
[FLT: 0] เบนเฟตส์:
- ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (ปกติน้อยกว่าหนึ่งรอบ ประมาณ 16 มิลลิวินาที สําหรับระบบ Hz 60 ระบบ)
- ควบคุมอย่างสม่ําเสมอและราบรื่น กว่าช่วงพลังงานตอบสนองที่กว้างขวาง
- สามารถปรับปรุงระบบชื้นและความมั่นคงชั่วคราว
- การ ขยาย ชีวิต ของ ธนาคาร ที่ มี ระบบ อัตโนมัติ ที่ เปลี่ยน ไป โดย ลด ความ เครียด.
[FLT: 0] อนุสรณ์ :
- สร้างฮาร์โมนิค จําเป็นต้องกรองและออกแบบอย่างระมัดระวัง
- ราคาเริ่มต้นสูงกว่า เมื่อเทียบกับค่าชดเชยแบบเครื่องจักร
- ต้องการระบบปรับอุณหภูมิ และบํารุงรักษาลิ้นแบบธรรมดา
- อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการกรองและระบบ ที่ไม่ตอบสนอง
อนาคต
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี SVC ที่ดําเนินอยู่ เทคโนโลยี SVC ปัจจุบันกําลังใช้ IGBT ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสูง (VSC) นําไปสู่เทคโนโลยี SATC (SATC) ซึ่งให้ผลตอบรับที่รวดเร็ว ไม่ให้กระแสไฟในแนวร่วมและด้านที่เล็กกว่าสําหรับการจัดอันดับที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน SVCs แบบดั้งเดิมยังคงมีประสิทธิภาพต่อการใช้พลังงานสูงที่โครงการวิกิตนิกส์สามารถจัดการปัญหาได้
รูปแบบการวน
The Static Var Commiters (Comitator) เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงสําหรับชดเชยพลังงานที่ตอบสนองได้ การเข้าใจส่วนประกอบของพวกเขา -- Tyriser, paraturer, Cupacitator, capacitator, capcitators, และระบบควบคุม -- จําเป็นสําหรับวิศวกรที่ใช้ในการออกแบบ, การรักษาระบบพลังงานในปัจจุบัน หรือการรักษาการเติมพลังงานที่ทดแทนได้เพิ่มขึ้นและวงจรที่เพิ่มขึ้นมา บทบาทของ SVC ในการรักษาความเสถียรและคุณภาพจะเติบโตต่อไป สําหรับการอ่านมาตรฐาน [FEEEEE] ในโครงการ FEEE[FT] [FTLTL] [FTLTL] [TL] และเทคโนโลยีเทคนิคเทคนิคเทคนิค: [TL] [THELLLLELEV].