Az SVG alapjai: gyors, dinamikus meddőteljesítmény-kiegyenlítés a hálózati stabilitás érdekében. Miért nem elegendők a hagyományos meddőteljesítmény-kiegyenlítési megoldások az inverterekkel gazdagított okos hálózatokban? A hagyományos meddőteljesítmény-kiegyenlítés – kondenzátorbankok és statikus meddőteljesítmény-kiegyenlítők...
TÖBBET TUDJ MEG
Teljesítmény- és energiakapacitás: A BESS méretezése a hálózati és alkalmazási igényekhez – A névleges energia (kWh/MWh) és a maximális teljesítmény (kW/MW) megkülönböztetése. A névleges energia (kWh/MWh) meghatározza egy akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS) teljes tárolási kapacitását, míg a maxi...
TÖBBET TUDJ MEG
SVG helyszínfelmérés és rendszerintegrációs tervezés – Feszültségszint, terhelésprofil és meddőteljesítmény-igény elemzése. Az adatvezérelt helyszínfelmérés alapvető fontosságú a statikus meddőteljesítmény-generátor (SVG) sikeres üzembe helyezéséhez. Kezdje a feszültségszintek feltérképezésével...
TÖBBET TUDJ MEG
SF6-kibocsátások elleni védelem és szivárgáskezelés a megszakítókban – Kötelező szivárgási rátahatárok és jelentési kötelezettségek az SF6-megszakítók tulajdonosai számára. A szabályozó hatóságok szigorú éves szivárgási küszöbértékeket érvényesítenek – általában az összes SF6-kapacitás 1%-a alatt...
TÖBBET TUDJ MEG
A névleges szolgáltatási élettartam és az SF6 megszakítók valós világbeli élettartama – Gyártói élettartam-jellemzők (20–30 év) és a hozzájuk kapcsolódó tervezési feltételek: A gyártók általában az SF6 megszakítók szolgáltatási élettartamát ideális körülmények között 20–30 évnek adják meg...
TÖBBET TUDJ MEG
A földinformációs rendszerek (GIS) szolgáltatási élettartamának megértése: névleges vs. tényleges üzemeltetési élettartam – A GIS névleges szolgáltatási élettartamának és a valós világban megfigyelhető üzemeltetési élettartamának meghatározása – A gázzal szigetelt kapcsolóberendezések (azok nagy méretű elektromos dobozok, amelyeket az erőművek körül láthatunk...) várható élettartama
TÖBBET TUDJ MEG
A transzformátor-veszteségek típusainak megértése: mag- és terhelésveszteségek Üresjárási (mag-) veszteségek: hiszterézis, örvényáram és vasveszteség-mechanizmusok Az üresjárási veszteségek akkor jelentkeznek, amikor a transzformátor feszültség alá kerül – függetlenül a terheléstől –, és kizárólag a mag...
TÖBBET TUDJ MEG
A régi alállomási berendezések hatékonyság-növelő felújítása: Azonosítsa a magas veszteséggel járó, elavult eszközöket: transzformátorokat, kapcsolóberendezéseket és reaktorokat, amelyek 12–18%-os parazita veszteséghez járulnak hozzá. A régi alállomások gyakran különféle elavult felszerelésekkel – például transzformátorokkal – rendelkeznek...
TÖBBET TUDJ MEG
Alapvető védőberendezések: Biztonság és megbízhatóság biztosítása minden alállomási áramkörben — Kapcsolók: magas integritású hibaelhárítás az alállomások védelmére — A kapcsolók az elsődleges védelem az elektromos hibák ellen, például rövid...
TÖBBET TUDJ MEG
Kivételes dielektromos szilárdság és ívlovasztási teljesítmény: Hogyan teszi lehetővé az SF6 elektro-negativitása a gyors ívkioltást. A ként-hexafluorid gáz rendelkezik egy elképesztő tulajdonsággal, az elektro-negativitással, amelynek molekulái az ívek keletkezésekor rögzítik a szabad elektronokat...
TÖBBET TUDJ MEG
GIS üzembe helyezés: Alapvető ellenőrzés a hosszú távú megbízhatóság érdekében – Üzembe helyezés előtti ellenőrzések és üzembe helyezés utáni érvényesítési protokollok. A GIS-felszerelés bekapcsolása előtt fontos elvégezni az üzembe helyezés előtti ellenőrzéseket, hogy megteremtsük az alapot...
TÖBBET TUDJ MEG
Az SF6 megszakítók kulcsfontosságú előnyei védőalkalmazásokhoz: kiváló ívlovasztási és szigetelőképesség megbízható hibaelhárításhoz. Az SF6 megszakítók ként hexafluoridra (SF6) épülnek, amely alapvetően egy elektronegatív gáz, amely...
TÖBBET TUDJ MEG