





















Vysokonapěťový stejnosměrný zdroj napájení (HVDC) je metoda používaná k přenosu elektronická zátěž to jsou dlouhé vzdálenosti. NGI HVDC umožňuje přesun velkého množství elektrické energie z jednoho izolovaného místa na druhé s minimálními ztrátami. Vzhledem k tomu, že tato pracovní jednotka byla poprvé představena v 50. letech 20. století, prošla od té doby značným vývojem. Elektrická energie HVDC se využívá v řadě komponent připojených k celému světu.
Vysokonapěťový stejnosměrný zdroj je převodovka, která využívá střídavý proud (DC) k přenosu velkého množství elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. Zařízení se skládá z dvojice měničů, jednoho na každém a každém bodě převodovky, které převádějí střídavý proud (AC) na střídavý proud (DC). NGI vysokovýkonné stejnosměrné zatížení bude jistě zasláno přes kolekci, navíc povlak, který má měnič, obrací systém a převádí stejnosměrný proud přímo na střídavý.
Bonusové nabídky, které jsou primární Jednotka HVDC přes typickou střídavou převodovku má svou schopnost přenášet elektrickou energii na dlouhé vzdálenosti se sníženými ztrátami. Ztráty, ke kterým dochází v jednotce střídavé převodovky, vytvářejí celkové propojení mezi ochranou a indukčností této převodové jednotky. Indukčnost a odpor způsobují poklesy napětí a ztráty energie v celém obvodu. Při analýze zařízení HVDC vykazují nepatrné ztráty v důsledku ochrany, která snižuje indukčnost převodové jednotky.

Elektrické napájení HVDC se využívá v různých aplikacích, například jako převodovka energie z vodních elektráren a větrných turbín. HVDC lze také použít k přenosu... NGI vysokovýkonná stejnosměrná elektronická zátěž Mezi národy, včetně internetového spojení, se jedná o propojení Norska a Nizozemska.
Jednotka navíc využívala výrobní potenciál pro vzdálená místa, která nemusí být připojena k absolutně primární elektrické energii, jako například pobřežní systémy a těžební sítě a webové stránky.

Jedno NGI Napájecí jednotka HVDC se skládá z mnoha součástí, mezi které patří:
1. Měničový transformátor
Měničový transformátor se používá ke zvýšení střídavého napětí pomocí napětí, které je absolutně primární pro stejnosměrný proud vhodný pro převodník napětí. Působí podél napětí, dokud nedosáhne požadované úrovně.
2. Filtr střídavého proudu
Střídavý filtr se používá k odstranění proudů, které mohou být harmonickým napětím ze vstupního zdroje střídavého proudu. Filtr zajišťuje, že měnič pracuje v rozsahu nad rámec požadovaného výkonu zdroje.
3. Stejnosměrný filtr
Jedno duální stejnosměrný napájecí zdroj Filtr lze použít k odstranění zvlnění a také šumu v důsledku stejnosměrného napětí. Filtr zajišťuje spolehlivý a konzistentní výsledek stejnosměrného napětí.
4. Převodní ventily
Převodní ventily se používají ke zlepšení převodu vstupního střídavého napětí na stejnosměrné napětí. Převodní ventily se dělí na dva typy: tyristorové ventily a tranzistorové uzavírací ventily.
5. Terminál převodníku
Terminál měniče obsahuje transformátory měniče, systém filtrace střídavého proudu, systém filtrace stejnosměrného proudu, ventily měniče a další součásti spojené s jednotkou zdroje elektrické energie HVDC.
6. Sběr převodovky
Převodová skříň je určena k dodávání stejnosměrného napětí prostřednictvím zakončení, které vysílá nabývající vrstvu. Převodová skříň je vyrobena z vysokopevnostních izolantů, aby odolala vyššímu napětí na dlouhé vzdálenosti.
7. Převodník na straně příjemce
Převodník na přijímacím konci se používá ke změně stejnosměrného napětí přímo zpět na střídavé napětí pro jeho distribuci do napájecího zdroje, což je naprosto nezbytné.

1. Minimální ztráty v převodovce: Zařízení HVDC vykazují minimální ztráty v důsledku odporu, který snižuje indukčnost převodovky. Snížený odpor převodovky naznačuje, že pracovní jednotka je spolehlivější ve srovnání s typickou střídavou převodovkou.
2. Významná schopnost: NGI vysokonapěťová elektronická zátěž Jednotka dokáže přenášet velké množství elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. Je proto vhodná pro přenos elektřiny do vzdálených oblastí, kde není k dispozici primární elektřina.
3. Minimální nároky na prostor: V porovnání se starými převodovkami AC vyžadují převodovky HVDC mnohem menší prostor. Je to dáno především menším počtem vodičů a použitím izolátorů s vyšším výkonem.
4. Mnohem lepší zabezpečení: Zařízení HVDC jsou bezpečnější, protože pohyb, kterým se pohybují, je konzistentní, včetně odporu v rotujícím proudu, jako je tomu u běžných zařízení střídavého proudu. Díky tomu je snazší ovládat pracující jednotku a vyhnout se nestabilitě.
Společnost NGI v roce 2022 uvedla do provozu nová základna. Výrobní kapacita základny je vysokonapěťový stejnosměrný zdroj napájení a provozní plocha základny je 16 000 metrů čtverečních. Pracuje zde přes 200 odborných pracovníků. Všichni zaměstnanci tvoří 50 % personálu výzkumu a vývoje.
Pro různé společnosti vyrábí NGI integrační vysokonapěťové stejnosměrné napájecí zdroje, modulární přístroje, měřiče zdrojů, testovací systémy superkondenzátorů, elektronické stejnosměrné zátěže, stejnosměrné napájecí zdroje a programovatelné simulátory baterií.
Obrovské úspory nákladů a prostoru umožňuje vysoce integrovaný simulátor baterií od NGI s 24 kanály. Mnoho dalších výrobců a Indie, Vietnamu, Francie, Německa a USA ve velkých městech používá systémy správy baterií BMS vysokonapěťové stejnosměrné napájení.
S přesností 0.1 mV má simulace baterií NGI N8336 vynikající přesnost napětí a proudu. N8336 je vhodný pro testování vysokonapěťových stejnosměrných napájecích čipů BMS, desek ochrany baterií a spotřební elektroniky.
1. Vyšší náklady: Nastavení NGI Zařízení HVDC vyžadují výdaje
To je naprosto zásadní, zejména pro dlouhé vzdálenosti. Díky tomu je neekonomické pro krátké vzdálenosti a také pro práce v malém měřítku.
2. Vyšší údržba vás prodraží: Jednotka HVDC je složitá a vyžaduje specifickou údržbu. Vyšší údržba představuje významnou nevýhodu HVDC oproti běžným střídavým převodovkám.
3. Omezené použití: Zařízení HVDC se používají především pro dálkové přenosy elektrické energie, což je činí méně vhodnými pro krátké vzdálenosti a projekty malého rozsahu.
Závěr
Vyšší napětí stejnosměrného proudu laboratorní napájecí zdroje Jedná se o vývoj, který se týká skutečně velkých zařízení pro dodávku elektrické energie. Tato zařízení znovuobjevila skutečný způsob přenosu energie, zejména na dlouhé vzdálenosti. Zařízení má své vlastní výhody, jako je redukovaná převodovka, velký výkon, nízké nároky na prostor a mnohem lepší bezpečnost. Nicméně náklady na instalaci a údržbu jsou vyšší, což je činí neekonomickými pro krátké vzdálenosti a projekty malého rozsahu. Navzdory nevýhodám se zařízení HVDC budou podílet na úkolu, který je naprosto nezbytný s ohledem na potenciál dostupných zdrojů energie.