





















L'alimentazione elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC) è in realtà un approccio utilizzato per trasferire carico elettronico si tratta di lunghe distanze. NGI L'HVDC consente di spostare grandi quantità di energia elettrica da una posizione isolata a un'altra con perdite minime. Da quando l'unità di lavoro è stata introdotta per la prima volta negli anni '1950, ha subito notevoli sviluppi e da allora in poi... L'energia elettrica HVDC viene utilizzata in una varietà di componenti connessi al mondo.
Un alimentatore CC ad alta tensione è un'unità di trasmissione elettrica che utilizza la corrente continua (CC) per trasportare grandi quantità di energia elettrica su lunghe distanze. Il dispositivo è costituito da una coppia di convertitori, uno in ogni punto del gruppo di trasmissione, che convertono la corrente continua (CA) in corrente continua (CC). NGI carico CC ad alta potenza verrà sicuramente inviato tramite la raccolta, oltre al rivestimento che possiede il convertitore inverte la tecnica e trasforma anche la corrente continua diretta in corrente alternata.
Le offerte bonus che sono primarie L'unità HVDC rispetto alla tipica scatola di trasmissione CA è la sua capacità di trasferire energia elettrica su lunghe distanze con perdite ridotte. Le perdite che si verificano all'interno della scatola di trasmissione CA si sviluppano come un collegamento globale tra la protezione e l'induttanza di questa linea di trasmissione. L'induttanza e la resistenza causano cadute di tensione e perdite di potenza lungo la linea di tiro libero. In termini di valutazione, i dispositivi HVDC subiscono perdite marginali a causa della protezione che riduce l'induttanza della linea di trasmissione.

L'alimentazione elettrica HVDC viene sfruttata in vari usi, come la trasmissione di potenza proveniente da terminali di energia idroelettrica e turbine eoliche. L'HVDC può anche essere utilizzato per trasferire NGI carico elettronico cc ad alta potenza tra le nazioni, anche per quanto riguarda il collegamento Internet che collega in modo assoluto la Norvegia e i Paesi Bassi.
L'unità ha inoltre sfruttato la possibilità di raggiungere luoghi distanti che potrebbero non essere collegati alla rete elettrica primaria, tra cui ad esempio sistemi offshore e siti web e reti minerarie.

Migliori NGI L'unità di alimentazione elettrica HVDC è composta da numerose parti, tra cui:
1. Trasformatore convertitore
Il trasformatore convertitore viene utilizzato per migliorare la tensione alternata tramite il potenziale primario, che è direttamente collegato a un convertitore di tensione continua di pari potenza. Agisce lungo la tensione fino a raggiungere il livello desiderato.
2. Filtro CA
Il filtro CA viene utilizzato per rimuovere le correnti che possono essere tensioni armoniche attraverso la sorgente CA in ingresso. Il filtro garantisce che il convertitore funzioni entro un limite superiore alla potenza elettrica richiesta.
3. Filtro CC
Migliori doppio alimentatore CC Il filtro può essere utilizzato per rimuovere l'ondulazione e il rumore attraverso l'uscita CC. Il filtro garantisce un risultato di tensione CC affidabile e costante.
4. Valvole di conversione
Le valvole di conversione vengono utilizzate per migliorare la tensione di ingresso CA in tensione CC. Le valvole di conversione sono divise in due tipologie: valvole a tiristori e valvole di interruzione a transistor.
5. Terminale del convertitore
Il terminale del convertitore ospita i trasformatori del convertitore, il sistema di filtraggio CA, il sistema di filtraggio CC, le valvole del convertitore, insieme a varie altre parti associate all'unità di alimentazione elettrica HVDC.
6. Raccolta del cambio
Il gruppo di trasmissione è chiamato a fornire la tensione continua tramite il rivestimento che viene emesso. Il gruppo di trasmissione è realizzato con isolanti ad alta potenza per resistere a tensioni molto elevate per lunghi periodi.
7. Convertitore che è il lato ricevente
Il convertitore di ricezione viene utilizzato per convertire la tensione CC direttamente in tensione CA per la circolazione nell'unità di alimentazione, che è assolutamente primaria.

1. Perdite marginali nel riduttore: i dispositivi HVDC subiscono perdite marginali a causa della resistenza che riduce l'induttanza del riduttore. La riduzione del riduttore indica che l'unità di lavoro è più affidabile rispetto al tipico riduttore di potenza elettrica a corrente alternata.
2. Capacità significativa: La NGI carico elettronico ad alta tensione L'unità può trasferire grandi quantità di energia elettrica su lunghe distanze. È quindi adatta per inviare energia elettrica in aree remote dove l'energia elettrica primaria non è effettivamente disponibile.
3. Requisiti di spazio minimi: rispetto ai vecchi riduttori AC, i riduttori HVDC richiedono uno spazio molto più ridotto. Ciò è dovuto principalmente al minor volume di conduttori e all'utilizzo di isolanti ad alta potenza.
4. Sicurezza notevolmente migliorata: i dispositivi HVDC sono ancora più sicuri perché il percorso del movimento è uniforme, inclusa la resistenza del motore rotante nei tipici dispositivi con riduttore di tensione alternata. Ciò rende più semplice controllare l'unità in funzione per evitare instabilità.
Nel 2022, NGI ha inaugurato la nuova sede. La capacità produttiva della sede è basata su un'alimentazione elettrica ad alta tensione in corrente continua, con un'area operativa di 16,000 metri quadrati. Il personale impiegato è composto da oltre 200 professionisti. Il 50% del personale addetto alla ricerca e sviluppo è costituito da personale addetto.
Per diverse aziende, NGI produce alimentatori CC ad alta tensione integrati, strumenti modulari, misuratori di sorgente, sistemi di prova per supercondensatori, carichi elettronici CC, alimentatori CC e simulatori di batterie programmabili.
Il simulatore di batteria altamente integrato di NGI, dotato di 24 canali, consente enormi risparmi in termini di costi e spazio. Molti altri produttori di sistemi di gestione delle batterie BMS in India, Vietnam, Francia, Germania e Stati Uniti utilizzano alimentatori CC ad alta tensione.
A 0.1 mV, il simulatore di batteria NGI N8336 offre un'eccellente precisione in tensione e corrente. L'N8336 è adatto per testare batterie con chip di alimentazione CC ad alta tensione BMS, schede di protezione delle batterie ed elettronica di consumo.
1. I prezzi più alti ti fanno tornare indietro: l'impostazione di NGI I dispositivi HVDC richiedono spese
Questo è assolutamente sostanziale, soprattutto per le lunghe distanze. Questo contribuisce a renderlo antieconomico per le brevi distanze e anche per i lavori su piccola scala.
2. Una manutenzione più elevata comporta dei costi: l'unità HVDC è complessa e richiede una manutenzione specifica. La manutenzione più elevata rappresenta uno svantaggio significativo dell'HVDC rispetto ai tradizionali dispositivi con riduttore di tensione alternata.
3. Usi limitati: i dispositivi HVDC vengono sfruttati principalmente per i sistemi di trasmissione di energia elettrica a lunga distanza, il che li rende molto meno adatti per brevi distanze e anche per lavori su piccola scala.
Conclusione
Tensione elettrica CC più elevata alimentatori da laboratorio Si tratta di uno sviluppo che riguarda dispositivi di potenza elettrica di grandi dimensioni. Questi dispositivi hanno reinventato il vero modo in cui viene trasmessa l'energia elettrica, soprattutto su lunghe distanze. Il dispositivo presenta vantaggi specifici, tra cui un riduttore di potenza ridotto, una grande capacità, un ingombro minimo e una sicurezza notevolmente migliorata. Tuttavia, i costi di installazione e manutenzione sono più elevati, il che lo rende poco conveniente per distanze brevi e progetti su piccola scala. Nonostante gli svantaggi, i dispositivi HVDC svolgeranno un ruolo fondamentale per il potenziale di una fonte di energia.