/ / Elektriskt nät

Elektriskt nät

Definition: Elnät eller elnät definieras somnätverk som förbinder generations-, överförings- och distributionsenheten. Den levererar elenergi från generationsenhet till distributionsenheten. En stor mängd ström överförs från generationsstationen till laddningscentrum vid 220 kV eller högre. Nätverksformen av dessa högspänningslinjer kallas supernätet. Supernätet matar sub-överföringsnätet som arbetar med 132kV eller mindre.

Typer av elnät

Elnätets kraftstation ligger närabränslekälla som minskar transportkostnaden för systemet. Men det ligger långt ifrån de befolkade områdena. Effekten som genereras vid högspänning går ner med hjälp av steg ner transformatorn i substationen och levererar sedan till konsumenterna. Elnätet klassificeras huvudsakligen i två typer. Dom är

  1. Regionala nätet - Det regionala nätet bildas genom att koppla samman det olika överföringssystemet i ett visst område via överföringsledningen.
  2. National Grid - Det bildas genom att koppla samman de olika regionala nätet.

Anledning till en samtrafik

Sammankopplingen av nätet ger det bästaanvändning av kraftresurs och säkerställer stor säkerhet att leverera. Det gör systemet ekonomiskt och tillförlitligt. Generationsstationerna är sammankopplade för att minska reservproduktionskapaciteten i varje område.

Kraftnät
Om det plötsligt ökar belastningen eller förlusten avgeneration i en zon, då lånas den från det intilliggande sammankopplade området. Men för nätverkets sammankopplingar krävs viss mängd genereringskapacitet som kallas spinnreserven. Spinnningsreserven består av generator som körs med normal hastighet och är redo att mata omedelbart.

Typer av sammankopplingar

Sammankopplingen mellan nätverket klassificeras huvudsakligen i två typer, dvs HVAC-länken och HVDC-länken.

HVAC (High Voltage Alternating Current) Interconnection

I HVAC-länken är de två växelsystemensammankopplade med en AC-länk. För att ansluta växelsystemet är det nödvändigt att det finns tillräckligt nära frekvensreglering på var och en av de två systemen.

För 50Hz-systemet bör frekvensen liggamellan 48,5 Hz och 51,5 Hz. En sådan sammankoppling är känd som synkron sammankoppling eller synkronbindning. AC-länken ger en styv anslutning mellan två växelsystem som ska kopplas samman. Men AC-sammankopplingen har vissa begränsningar.

Sammankopplingen av ett växelsystem har lidit av följande problem.

  1. Sammankopplingen av de två näten är synkronbindningen. Frekvensstörningarna i ett system överförs till det andra systemet.
  2. Effektsvängningarna i ett system påverkar den andrasystemet. Stor kraftsvängning i ett system kan resultera i frekvent utlösning på grund av vilket stort fel som uppstår i systemet. Detta fel orsakar fullständigt fel i hela sammankopplade systemet.
  3. Det finns en ökning av felnivån om enExisterande växelsystem är anslutet till det andra AC-systemet med en AC-sladdledning. Detta beror på att den ytterligare parallella linjen minskar den ekvivalenta reaktansen hos det sammankopplade systemet. Om de två växelsystemen är anslutna till fellinjen förblir felsignalen för ett varje växelsystem oförändrat.

HVDC (High Voltage Direct Current) Interconnecting

DC-sammankopplingen eller DC-slipsen ger en löskoppling mellan de två växelsystemen för att kopplas samman. DC-bindningen mellan två växelsystem är icke-synkron (asynkron). DC-sammankopplingen har vissa fördelar. De är som följer.

  1. DC-sammankopplingssystemet är asynkrontsålunda är det system som ska vara sammankopplat antingen av samma frekvens eller vid skillnadsfrekvensen. DC-länken tillhandahåller sålunda fördelarna med sammankoppling av två AC-nät vid olika frekvenser. Det gör det också möjligt för systemet att fungera självständigt och att behålla sina frekvensstandarder.
  2. HVDC-länkarna ger snabb och pålitlig kontrollav magnitud och riktning av effektflödet genom att reglera omvandlarens skjutvinkel. Den snabba kontrollen av strömflödet ökar gränsen för övergående stabilitet.
  3. Effektsvängningarna i de sammanlänkade AC-näten kan dämpas snabbt genom att modulera strömflödet genom DC-slipsen. Sålunda ökas systemets stabilitet.

Idag ersätts de vanliga rutorna med de smarta rutorna. Det smarta nätet använder smart mätare och apparater som förbättrar systemets effektivitet.

Läs också: