In electricity supply and generation, low voltage ride through (LVRT), การแปล - In electricity supply and generation, low voltage ride through (LVRT), ไทย วิธีการพูด

In electricity supply and generatio

In electricity supply and generation, low voltage ride through (LVRT), or fault ride through (FRT), is a capability of electrical devices, especially wind generators, to be able to operate through periods of lower grid voltage. Similar requirements for critical loads such as computer systems and industrial processes are often handled through the use of an uninterruptible power supply (UPS) to supply make-up power during these events.

Many generator designs use electrical current flowing through windings to produce the magnetic field on which the motor or generator operates. This is in contrast to designs that use permanent magnets to generate this field instead. Such devices may have a minimum working voltage, below which the device does not work correctly, or does so at greatly reduced efficiency. Some will cut themselves out of the circuit when these conditions apply. This effect is more severe in doubly-fed Induction generators (DFIG), which have two sets of powered magnetic windings, than in squirrel-cage Induction generators which have only one.

In a grid containing many distributed generators subject to low-voltage disconnect, it is possible to create a chain reaction that takes other generators offline as well. This can occur in the event of a voltage dip that causes one of the generators to disconnect from the grid. As voltage dips are often caused by too little generation for the load, removing generation can cause the voltage to drop further. This may bring the voltage low enough to cause another generator to trip out, lower it further, and causing a cascading failure.

Modern large-scale wind turbines, typically 1 MW and larger, are normally required to include systems that allow them to operate through such an event, and thereby "ride through" the low voltage. Similar requirements are now becoming common on large solar power installations that likewise might cause instability in the event of a disconnect. Depending on the application the device may, during and after the dip, be required to:

disconnect temporarily from the grid, but reconnect and continue operation after the dip
stay operational and not disconnect from the grid
stay connected and support the grid with reactive power (defined as the reactive current of the positive sequence of the fundamental[1])
A variety of standards exist and generally vary across jurisdictions. Examples of the such grid codes are the German BDEW grid code[2] and its supplements 2[3] and 3[4] as well as UK National Grid code.[5]

Testing of the devices with less than 16 Amp rated current is described in the standard IEC 61000-4-11 and for higher current devices in IEC 61000-4-34. For wind turbines the LVRT testing is described in the standard IEC 61400-21 (2nd edition August 2008). More detailed testing procedures are stated in the German guideline FGW TR3 (Rev.22).
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ไฟฟ้า และสร้าง ขี่แรงดันต่ำ (LVRT), หรือขี่บกพร่อง (FRT), เป็นความสามารถของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งลมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถทำงานผ่านรอบระยะเวลาของแรงดันกริดด้านล่าง ความต้องการคล้ายกันสำหรับการใช้งานสำคัญเช่นระบบคอมพิวเตอร์และกระบวนการอุตสาหกรรมมักจะจัดการโดยใช้เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อจัดหาพลังงานแต่งหน้าระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้ไฟฟ้าปัจจุบันไหลผ่านขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่ใช้มอเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน นี้จะตรงข้ามกับแบบที่ใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างฟิลด์นี้แทน อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีขั้นต่ำทำงานแรงดัน ที่อุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง หรือมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมาก บางส่วนจะตัดตัวเองออกจากวงจรเมื่อใช้เงื่อนไขเหล่านี้ ลักษณะพิเศษนี้จะรุนแรงมากขึ้นในสองเหตุการณ์เลี้ยงเหนี่ยวนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (DFIG), ซึ่งมีสองชุดของขดลวดแม่เหล็กขับเคลื่อน ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำกรงกระรอกซึ่งมีเพียงหนึ่งในตารางที่ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายหลายอาจยกแรงดันต่ำ มันได้สร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ใช้กำเนิดอื่นออฟไลน์เช่น นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ออกแรงดันที่เป็นสาเหตุหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการเชื่อมต่อจากตาราง เป็นแรงดันหมักมักจะเกิดจากการสร้างน้อยเกินไปสำหรับโหลด เอารุ่นอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าจะลดลงต่อไป อาจทำให้แรงดันต่ำพอทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นเพื่อเดินทางออก ล่างเพิ่มเติม และสาเหตุของความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกังหันลมขนาดใหญ่ โดยปกติ 1 MW ขนาด ใหญ่ และปกติต้องมีระบบที่อนุญาตให้ทำงานผ่านเหตุการณ์ดังกล่าว และดังนั้นจึง "ขี่ผ่าน" แรงดันต่ำ ความต้องการคล้ายอยู่ตอนนี้เป็นทั่วไปในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ในทำนองเดียวกัน อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในกรณียก ขึ้นอยู่กับโปรแกรมประยุกต์ อุปกรณ์ ระหว่าง และ หลังแช่ น้ำ อาจจำเป็นต้อง:ตัดการเชื่อมต่อชั่วคราวจากตาราง แต่เชื่อมต่อ และดำเนินการหลังจากการแช่น้ำดำเนินงานอยู่ และไม่ยกจากกริดติดต่อ และสนับสนุนตาราง ด้วยพลังงานปฏิกิริยา (กำหนดเป็นปัจจุบันปฏิกิริยาลำดับบวกของ fundamental[1])ความหลากหลายของมาตรฐานมีอยู่ และโดยทั่วไปแตกต่างกันเขตพื้นที่ที่ดูแล ตัวอย่างรหัสตารางดังกล่าวมีรหัสตาราง BDEW เยอรมัน [2] และเป็นอาหารเสริม 2 [3] และ 3 [4] และรหัสกริดแห่งชาติสหราชอาณาจักร[5]ทดสอบอุปกรณ์กับน้อยกว่า 16 อธิบายปัจจุบันแอมป์ในแบบมาตรฐาน IEC 61000-4-11 และอุปกรณ์ปัจจุบันสูงใน IEC 61000-4-34 สำหรับกังหันลมที่ LVRT ทดสอบอธิบายไว้ในมาตรฐาน IEC 61400-21 (รุ่น 2 2551 สิงหาคม) วิธีการทดสอบอย่างละเอียดระบุไว้ในแนวเยอรมัน FGW TR3 (Rev.22)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
In electricity supply and generation, low voltage ride through (LVRT), or fault ride through (FRT), is a capability of electrical devices, especially wind generators, to be able to operate through periods of lower grid voltage. Similar requirements for critical loads such as computer systems and industrial processes are often handled through the use of an uninterruptible power supply (UPS) to supply make-up power during these events.

Many generator designs use electrical current flowing through windings to produce the magnetic field on which the motor or generator operates. This is in contrast to designs that use permanent magnets to generate this field instead. Such devices may have a minimum working voltage, below which the device does not work correctly, or does so at greatly reduced efficiency. Some will cut themselves out of the circuit when these conditions apply. This effect is more severe in doubly-fed Induction generators (DFIG), which have two sets of powered magnetic windings, than in squirrel-cage Induction generators which have only one.

In a grid containing many distributed generators subject to low-voltage disconnect, it is possible to create a chain reaction that takes other generators offline as well. This can occur in the event of a voltage dip that causes one of the generators to disconnect from the grid. As voltage dips are often caused by too little generation for the load, removing generation can cause the voltage to drop further. This may bring the voltage low enough to cause another generator to trip out, lower it further, and causing a cascading failure.

Modern large-scale wind turbines, typically 1 MW and larger, are normally required to include systems that allow them to operate through such an event, and thereby "ride through" the low voltage. Similar requirements are now becoming common on large solar power installations that likewise might cause instability in the event of a disconnect. Depending on the application the device may, during and after the dip, be required to:

disconnect temporarily from the grid, but reconnect and continue operation after the dip
stay operational and not disconnect from the grid
stay connected and support the grid with reactive power (defined as the reactive current of the positive sequence of the fundamental[1])
A variety of standards exist and generally vary across jurisdictions. Examples of the such grid codes are the German BDEW grid code[2] and its supplements 2[3] and 3[4] as well as UK National Grid code.[5]

Testing of the devices with less than 16 Amp rated current is described in the standard IEC 61000-4-11 and for higher current devices in IEC 61000-4-34. For wind turbines the LVRT testing is described in the standard IEC 61400-21 (2nd edition August 2008). More detailed testing procedures are stated in the German guideline FGW TR3 (Rev.22).
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ในการจัดหาไฟฟ้าและรุ่น , แรงดันไฟฟ้าต่ำขี่ผ่าน ( lvrt ) หรือความผิดขี่ผ่าน ( FRT ) คือ ความสามารถของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดลม เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านช่วงลดพิกัดแรงดันไฟฟ้าความต้องการที่คล้ายกันสำหรับโหลดที่สําคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมกระบวนการมักจะจัดการผ่านการใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟยูพีเอส ( UPS ) เพื่อจัดหาเครื่องสําอางพลังงานในระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้

หลายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการออกแบบใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่มอเตอร์ หรือไฟฟ้างานนี้เป็นในทางตรงกันข้ามกับการออกแบบที่ใช้แม่เหล็กถาวรเพื่อสร้างสาขานี้แทน อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีอย่างน้อยทำงานแรงดันด้านล่าง ซึ่งอุปกรณ์ที่ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือมีมากลดประสิทธิภาพ บางคนจะตัดตัวเองออกจากวงจรเมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ใช้ ผลกระทบนี้จะรุนแรงมากขึ้นในน้ำมันเชื้อเพลิงป้อนไฟฟ้าเหนี่ยว ( dfig )ซึ่งมีสองชุดของขดลวดแม่เหล็กขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกรงกระรอกมากกว่า ซึ่งมีเพียงหนึ่ง

ในตารางที่มีมากมายกระจายไฟฟ้าภายใต้แรงดันตัด มันเป็นไปได้ในการสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ใช้ไฟฟ้าอื่น ๆเช่นกันครับ นี้สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีแรงดันลง สาเหตุหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อตัดการเชื่อมต่อจากตารางเป็นแรงดัน dips มักจะเกิดจากน้อยเกินไปรุ่นสำหรับโหลด เอารุ่นที่สามารถก่อให้เกิดแรงดันจะลดลงต่อไป นี้อาจทำให้แรงดันต่ำพอที่จะทำให้เครื่องอื่นเพื่อเดินทางออก มันลดลงต่อไปและก่อให้เกิดความล้มเหลว cascading

ทันสมัยขนาดใหญ่กังหันลมโดยทั่วไป 1 เมกะวัตต์ และใหญ่ขึ้นโดยปกติจะต้องรวมถึงระบบที่อนุญาตให้พวกเขาที่จะใช้งานผ่านเหตุการณ์ดังกล่าว และเป็นเหตุให้ " ผ่าน " แรงดันไฟฟ้าต่ำ ความต้องการที่คล้ายกันมีตอนนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาในขนาดใหญ่พลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งที่เหมือนกันอาจก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในเหตุการณ์ไม่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อาจ ระหว่าง และหลังการจุ่มจะต้อง :

ตัดการเชื่อมต่อชั่วคราวจากตาราง แต่การเชื่อมต่อ และดำเนินการต่อไปหลังจากจุ่ม
อยู่ปฏิบัติ และไม่ตัดการเชื่อมต่อจากตาราง
เชื่อมต่อและสนับสนุนตารางที่มีกำลังไฟฟ้า ( หมายถึงปฏิกิริยาปัจจุบันของลำดับบวกของพื้นฐาน [ 1 ] )
ความหลากหลายของมาตรฐานที่มีอยู่และโดยทั่วไปแตกต่างกันไปในศาล .ตัวอย่างของรหัสตาราง เช่น เยอรมัน รหัสตาราง bdew [ 2 ] และอาหารเสริม 2 [ 3 ] 4 [ 4 ] รวมทั้งรหัสไฟฟ้าแห่งชาติ UK . [ 5 ]

ทดสอบอุปกรณ์น้อยกว่า 16 แอมป์พิกัดกระแสที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน IEC 61000-4-11 และสูงกว่าปัจจุบันอุปกรณ์ใน IEC 61000-4-34 . สำหรับกังหันลมที่ lvrt การทดสอบที่อธิบายไว้ในมาตรฐาน IEC 61400-21 ( 2nd edition สิงหาคม 2008 )ขั้นตอนการทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น จะระบุไว้ในแนวทาง fgw เยอรมัน สุพรรณบุรี ( 22 ) . )
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: