PRZESYŁ W SYSTEMACH HVDC I HVAC
Porównanie zdolności przesyłowej
Dwubiegunowa linia Trójfazowa linia prądu
prądu stałego (d.c.) przemiennego (a.c.)
Moc przesyłana Moc przesyłana
jednym przewodem jednym przewodem
![]()
![]()
Założenie jednakowej
obciążalności przewodów
w liniach d.c. i a.c.
ze względów cieplnych:
![]()
Założenie jednakowego
napięcia maksymalnego
względem ziemi
w liniach d.c. i a.c.:
![]()
Założenie: ![]()
Stosunek mocy przesyłanych
pojedynczymi przewodami
w liniach d.c. i a.c:

Przy powyższych założeniach:

Całkowita zdolność Całkowita zdolność
przesyłowa linii d.c. przesyłowa linii a.c.
![]()
![]()
Stosunek mocy przesyłowych
w liniach d.c. i a.c.:

Wniosek:
![]()
Podstawowy wniosek konstrukcyjny:
przewody: linia d.c. - 2,
linia a.c. - 3
izolatory: linia d.c. - n,
linia a.c. - 1,5⋅n
n - wielkość proporcjonalna do wymiaru podłużnego
izolatora
Układy, zakresy zastosowania
Układ monopolarny
Układ bipolarny
Układ homopolarny
Koszt względny przesyłu energii
Szerokośc zajmowanego pasa ziemi
Koszty inwestycyjne linii prądu przemiennego i stałego
KT - koszty stacji końcowych
HVDC: niezależne częstotliwości
i sterowanie. Sterowanie napięcia, mocy.
FACTS: sterowanie mocy, napięcia, stabilność systemu energetycznego.
HVDC i FACTS jako rozwiązania komplementarne
4
Przesył_13_14_2
U=
I=
(+)
(-)
I~
U~f
Prostownik
Falownik
-
+
-
-
-
![]()
![]()
![]()