





















A fonte de alimentación de CC de alta tensión (HVDC) é un método utilizado para transferir carga electrónica iso son longos alcances. NGI A HVDC axuda a que sexa posible mover grandes cantidades de enerxía eléctrica dun lugar solitario a outro con perdas mínimas. Desde que a unidade operativa se introduciu por primeira vez na década de 1950, experimentou un desenvolvemento significativo e continúa a seguir adiante. A enerxía eléctrica HVDC utilízase nunha variedade de compoñentes conectados ao mundo.
Unha fonte de alimentación de CC de alta tensión é unha unidade de caixa de engrenaxes eléctrica que usa corrente de corrente continua (CC) para mover cantidades significativas de enerxía eléctrica a longas distancias. O dispositivo consta dun par de convertidores, un en cada punto e en cada punto do conxunto da caixa de engrenaxes, que converten a corrente rotatoria (CA) en corrente de corrente continua (CC). A NGI carga de CC de alta potencia enviarase certamente coa colección, ademais de que o revestimento que posúe o conversor inverte o proceso e transforma a corrente continua directa en corrente alterna.
As ofertas de bonos que son principais de A unidade HVDC sobre a caixa de engrenaxes típica de CA ten a súa propia capacidade para transferir enerxía eléctrica a longas distancias con perdas reducidas. As perdas que se producen na unidade da caixa de engrenaxes de CA convértense nunha conexión xeral entre a protección e a inductancia do conxunto da caixa de engrenaxes. A inductancia e a resistencia provocan caídas de tensión e perdas de enerxía ao longo da liña de transmisión. Na avaliación, os dispositivos HVDC experimentan perdas marxinais debido á protección que reduce a inductancia do conxunto da caixa de engrenaxes.

A subministración de enerxía eléctrica HVDC utilízase en varios usos, como a caixa de engrenaxes da enerxía procedente de terminais hidroeléctricas e aeroxeradores. O HVDC tamén se pode utilizar para transferir NGI carga electrónica de CC de alta potencia entre nacións, mesmo no que respecta á conexión a internet, que interconecta totalmente Noruega cos Países Baixos.
A unidade tamén utilizou a xeración de potencial para lugares distantes que non están conectados á enerxía eléctrica absolutamente primaria, incluíndo sistemas offshore e tamén internet e sitios web de minería.

o NGI A unidade de alimentación eléctrica HVDC consta de numerosas pezas, entre as que se inclúen:
1. Transformador conversor
O transformador conversor utilízase para mellorar a tensión CA mediante o potencial que é absolutamente primario a unha caixa de engrenaxes de CC axeitada. Actúa ao longo da tensión ata o final que está a obter o nivel necesario.
2. Filtro de CA
O filtro de CA utilízase para eliminar as correntes que poden ser tensións harmónicas a través da fonte de CA entrante. O filtro garante que o conversor funcione por riba da unidade de fonte de alimentación eléctrica requirida.
3. Filtro de CC
o fonte de alimentación CC dual O filtro pódese utilizar para eliminar a ondulación e tamén o son mediante o resultado de CC. O filtro garante un resultado de tensión CC fiable e consistente.
4. Válvulas convertidoras
As válvulas convertidoras utilízanse para mellorar a entrada de tensión CA a tensión CC. As válvulas convertidoras clasifícanse en dous tipos: válvulas de tiristor e válvulas de corte de transistor.
5. Terminal do conversor
O terminal do conversor alberga os transformadores do conversor, o sistema de filtrado de CA, o sistema de filtrado de CC, as válvulas do conversor e outras pezas relacionadas coa unidade de fonte de enerxía eléctrica HVDC.
6. Recollida da caixa de cambios
O conxunto da caixa de cambios está destinado a subministrar a tensión continua mediante a terminación que envía o revestimento que está a adquirir. O conxunto da caixa de cambios está feito de illantes de alta potencia para soportar a tensión que é absolutamente alta a longo prazo.
7. Conversor que é receptor
O conversor do extremo receptor utilízase para mellorar a tensión CC directamente a tensión CA para a súa circulación á unidade de fonte de alimentación; isto é absolutamente primario.

1. Perdas marxinais na caixa de engrenaxes: os dispositivos HVDC experimentan perdas marxinais como resultado da resistencia que reduce a inductancia para o conxunto da caixa de engrenaxes. Unha caixa de engrenaxes reducida indica que a unidade de traballo é máis fiable en comparación cunha caixa de engrenaxes de corrente alterna típica.
2. Capacidade significativa: A NGI carga electrónica de alta tensión A unidade pode transferir grandes cantidades de enerxía eléctrica a longas distancias. Polo tanto, é axeitada para enviar enerxía eléctrica a zonas distantes onde a enerxía eléctrica principal non está dispoñible.
3. Requisitos mínimos de área: En canto á caixa de engrenaxes antiga de CA, os conxuntos de caixas de engrenaxes HVDC requiren unha área moito menor. Isto débese principalmente ao menor número de condutores e ao uso de illantes de maior potencia.
4. Moita mellor seguridade: os dispositivos HVDC son aínda máis seguros porque o movemento que segue está presente de forma consistente, incluíndo a resistencia na rotación presente nos dispositivos de caixa de engrenaxes de CA típicos. Isto fai que sexa máis sinxelo controlar a unidade que está a funcionar para evitar a inestabilidade.
No ano 2022, púxose en funcionamento a nova base de NGI. A capacidade de produción da base, que ten unha superficie operativa de 16,000 metros cadrados, é de subministración de corrente continua de alta tensión. Conta con máis de 200 profesionais. Todo o persoal representa o 50 % do persoal de I+D.
Para varias empresas, NGI fabrica fontes de alimentación CC de alta tensión para integración, instrumentos modulares, medidores de fontes, sistemas de proba de supercondensadores, cargas electrónicas de CC, fontes de alimentación de CC e simuladores de baterías coa capacidade de ser programados.
O simulador de batería altamente integrado de NGI, que ten 24 canles, permite un enorme aforro de custos e espazo. Moitos máis, como a India, Vietnam, Francia, Alemaña e os Estados Unidos, son os fabricantes de sistemas de xestión de baterías BMS, que utilizan unha fonte de alimentación de CC de alta tensión.
A 0.1 mV, a simulación de baterías NGI N8336 ten unha excelente precisión en tensión e corrente. As probas de baterías con chip de fonte de alimentación de CC de alta tensión BMS, placas de protección de baterías e electrónica de consumo son axeitadas para o N8336.
1. Un prezo máis alto custa menos: a configuración de NGI Os dispositivos HVDC esixen gastos
Isto é absolutamente substancial, especialmente para longos alcances. Isto fai que sexa pouco rendible para alcances curtos e tamén para traballos a pequena escala.
2. Un mantemento máis elevado custa caro: a unidade HVDC é complexa e require un mantemento específico. O maior mantemento constitúe unha desvantaxe notable da HVDC sobre os dispositivos de caixa de engrenaxes de CA tradicionais.
3. Usos restrinxidos: os dispositivos HVDC utilízanse principalmente para caixas de engrenaxes de enerxía eléctrica de longa distancia, o que os fai menos axeitados para distancias curtas e proxectos a pequena escala.
Conclusión
Eléctrica de CC de maior tensión fontes de alimentación de laboratorio é un desenvolvemento que se refire aos dispositivos de enerxía eléctrica substancial. Estes dispositivos reinventaron a forma real en que se envía a enerxía eléctrica, especialmente en longas distancias. O dispositivo ten as súas propias vantaxes, como unha caixa de engrenaxes totalmente baixa, unha gran capacidade, necesidades de espazo mínimas e unha maior seguridade. En calquera caso, as taxas de instalación e mantemento son elevadas, o que o fai pouco rendible para distancias curtas e proxectos a pequena escala. A pesar das desvantaxes, os dispositivos HVDC participarán nunha tarefa absolutamente esencial co potencial que hai dispoñible na fonte de enerxía.