Struktur av kraftsystemet

Nov 27, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) er en høyteknologisk bedrift som spesialiserer seg på produksjon og salg av telefontilbehør. Våre hovedprodukter inkluderer reiseladere, billadere, USB-kabler, strømbanker og andre digitale produkter. Alle produktene er trygge og pålitelige, med unike stiler. produkter passerer sertifikater som CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. , Hvis du er interessert i, kan du kontakte ceo@schitec.com direkte.

 

Lade trygt med SCitec

Struktur av kraftsystemet

 

Hovedstrukturen til kraftsystemet inkluderer strømforsyning, kraftnettverk og lastesenter. Strømforsyning refererer til alle typer kraftverk,

 

Den forvandler primærenergi til elektrisk energi; kraftnettet er sammensatt av step-up transformatorstasjon, transmisjonslinje, lastsenter transformatorstasjon, distribusjonslinje, etc. Dens funksjon er å øke den elektriske energien fra strømforsyningen til et visst nivå og deretter overføre den til lastsenter transformatorstasjonen. Etter å ha redusert spenningen til et visst nivå, kobles den til brukeren gjennom distribusjonslinjen. I kraftsystemet er det tusenvis av nettverksnoder sammenvevd. Den aktive kraftstrømmen, reaktive kraftstrømmen, høyordens harmoniske, negativ sekvensstrøm, etc. forplanter seg i hele systemet med lysets hastighet. Den kan ikke bare transportere mye elektrisk energi og skape enorm rikdom, men også forårsake store katastrofale ulykker på et øyeblikk. For å sikre sikker, stabil og økonomisk drift av systemet, må alle typer automatiske kontrollenheter og kommunikasjonssystemer konfigureres på forskjellige nivåer i henhold til forskjellige krav for å danne informasjons- og kontrolldelsystemet. Det blir et nevralt nettverk for å realisere informasjonsoverføringen av kraftsystemet, noe som gjør kraftsystemet observerbart og kontrollerbart, for å sikre den normale prosessen med kraftproduksjon og -forbruk samt nødbehandling under ulykkestilstanden.

 

Driften av systemet refererer til at alle lenker i systemet er i stand til å utføre sine funksjoner. Under driften av systemet, på grunn av den tilfeldige endringen i strømbelastningen og ulike eksterne forstyrrelser (som lynnedslag, etc.), vil stabiliteten til kraftsystemet bli påvirket, noe som resulterer i svingninger i systemets spenning og frekvens, som vil påvirke kvaliteten på systemkraften, og til og med forårsake spenningskollaps eller frekvenskollaps. Systemdriften er delt inn i normal driftstilstand og unormal driftstilstand. Blant dem er normal tilstand delt inn i sikkerhetstilstand og varslingstilstand; unormal tilstand er delt inn i nødtilstand og gjenopprettingstilstand. Kraftsystemdrift inkluderer alle disse statene og deres gjensidige overføring. Overføringen av forskjellige operasjonstilstander må realiseres med forskjellige kontrollmidler.

 

På forutsetningen om å sikre strømkvaliteten og realisere den sikre og pålitelige strømforsyningen, bør kraftsystemet også realisere den økonomiske driften, det vil si å justere lastkurven, forbedre utnyttelsesgraden av utstyr, rimelig bruke forskjellige kraftressurser, redusere drivstofforbruk, tap av hjelpekraft og kraftnettverk, for å oppnå den beste økonomiske fordelen.

 

I henhold til størrelsen på installert kapasitet og kraftbelastning i kraftsystemet, og den relative posisjonen til kraftpunktet og lastesenteret, bruker kraftsystemet ofte forskjellige spenningsnivåer for overføring (som høyspenningsoverføring eller ultrahøyspentoverføring) for å oppnå beste tekniske og økonomiske fordeler. I henhold til egenskapene til strømmen er overføringsmodusen til kraftsystemet også delt inn i AC-overføring og DC-overføring. AC-overføring er den mest brukte. Likestrømsoverføring er å bruke likestrøm for å overføre den elektriske energien fra dynamoen etter likeretting.

 

På grunn av begrensning av naturressursfordeling og økonomisk utviklingsnivå, er strømforsyningspunkter og lastesentraler stort sett plassert i forskjellige områder. Fordi den elektriske energien ikke kan lagres i store mengder for tiden, utføres overføringsprosessen i hovedsak med lysets hastighet, så den elektriske energiproduksjonen må holde balansen med forbruket til enhver tid. Derfor har den sentraliserte utviklingen og desentraliserte bruken av elektrisk energi, samt kontinuerlig tilførsel av elektrisk energi og tilfeldig endring av belastning, blitt de grunnleggende egenskapene som begrenser strukturen og driften av kraftsystemet.


Sende bookingforespørsel