Kraftsystemets struktur

Nov 27, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SCitec) är ett högteknologiskt företag som specialiserat sig på produktion och försäljning av telefontillbehör. Våra huvudprodukter inkluderar reseladdare, billaddare, USB-kablar, powerbanks och andra digitala produkter. Alla produkter är säkra och pålitliga, med unika stilar. produkter passerar certifikat som CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. , Om du är intresserad av kan du kontakta ceo@schitec.com direkt.

 

Fortsätt ladda säkert med SChitec

Kraftsystemets struktur

 

Huvudstrukturen för kraftsystemet inkluderar strömförsörjning, kraftnät och lastcenter. Elförsörjning avser alla typer av kraftverk,

 

Den omvandlar primärenergi till elektrisk energi; kraftnätet är sammansatt av step-up transformatorstation, transmissionsledning, lastcentral transformatorstation, distributionsledning etc. Dess funktion är att öka den elektriska energin från strömförsörjningen till en viss nivå och sedan överföra den till lastcentrets transformatorstation. Efter att ha reducerat spänningen till en viss nivå ansluts den till användaren via distributionsledningen. I kraftsystemet finns tusentals nätverksnoder sammanvävda. Det aktiva effektflödet, reaktiva effektflödet, övertoner av hög ordning, negativ sekvensström, etc. fortplantar sig i hela systemet med ljusets hastighet. Det kan inte bara transportera mycket elektrisk energi och skapa enorma välstånd, utan också orsaka stora katastrofala olyckor på ett ögonblick. För att säkerställa en säker, stabil och ekonomisk drift av systemet måste alla typer av automatiska styrenheter och kommunikationssystem konfigureras på olika nivåer enligt olika krav för att bilda informations- och kontrollundersystemet. Det blir ett neuralt nätverk för att realisera informationsöverföringen av kraftsystemet, vilket gör kraftsystemet observerbart och kontrollerbart, för att säkerställa den normala processen för kraftproduktion och förbrukning samt nödbehandling under olyckstillståndet.

 

Driften av systemet hänvisar till att alla länkar i systemet är i tillståndet att utföra sina funktioner. Under driften av systemet, på grund av den slumpmässiga förändringen av effektbelastningen och olika externa störningar (som blixtnedslag, etc.), kommer kraftsystemets stabilitet att påverkas, vilket resulterar i fluktuationer i systemets spänning och frekvens, vilket kommer att påverka kvaliteten på systemeffekten och till och med orsaka spänningskollaps eller frekvenskollaps. Systemdriften är uppdelad i normalt driftläge och onormalt driftläge. Bland dem är normalt tillstånd uppdelat i säkerhetstillstånd och larmtillstånd; onormalt tillstånd är uppdelat i nödläge och återhämtningstillstånd. Kraftsystemets drift omfattar alla dessa stater och deras ömsesidiga överföring. Överföringen av olika operationstillstånd måste realiseras med olika styrmedel.

 

På förutsättningen att säkerställa strömkvaliteten och förverkliga en säker och pålitlig strömförsörjning, bör kraftsystemet också inse den ekonomiska driften, det vill säga att justera belastningskurvan, förbättra utrustningens utnyttjandegrad, rimligen använda olika kraftresurser, minska bränsleförbrukning, förlust av hjälpkraft och kraftnät, för att få bästa ekonomiska fördel.

 

Beroende på storleken på installerad kapacitet och effektbelastning i kraftsystemet, och den relativa positionen för kraftpunkten och lastcentret, använder kraftsystemet ofta olika spänningsnivåer för överföring (som högspänningsöverföring eller ultrahögspänningsöverföring) för att erhålla bästa tekniska och ekonomiska fördelarna. Enligt strömmens egenskaper är kraftsystemets överföringsläge också uppdelat i AC-överföring och DC-överföring. AC-överföring är den mest använda. Likströmsöverföring är att använda likström för att överföra den elektriska energin från generatorn efter likriktning.

 

På grund av begränsningen av naturresursfördelning och ekonomisk utvecklingsnivå är kraftförsörjningspunkter och lastcentraler mestadels belägna i olika områden. Eftersom den elektriska energin för närvarande inte kan lagras i stora mängder, sker överföringsprocessen i huvudsak med ljusets hastighet, så den elektriska energiproduktionen måste hela tiden hålla balansen med förbrukningen. Därför har den centraliserade utvecklingen och decentraliserade användningen av elektrisk energi, såväl som den kontinuerliga tillförseln av elektrisk energi och den slumpmässiga förändringen av belastningen, blivit de grundläggande egenskaperna som begränsar kraftsystemets struktur och drift.


Skicka förfrågan