• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Sümmeetrilised komponendid

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Sümmeetriliste komponentide meetod

Ebatasakaalulises elektrisüsteemis on tavaliselt pinge, vool ja faasi impedants erinevad. Selliste süsteemide analüüsimiseks ja lahendamiseks pakub sümmeetriliste komponentide meetod, mida nimetatakse ka kolmkomponendimeetodiks, efektiivset lähenemist. See tehnik lihtsustab ebatasakaaluliste kolmfaasisüsteemidega seotud keerukaid probleeme. Kuigi see on rakendatav süsteemidele mis tahes faaside arvuga, kasutatakse seda peamiselt kolmfaasisüsteemides.

Protsess hõlmab ebatasakaalulise kolmfaasisüsteemi lahutamist selle sümmeetrilisteks komponentideks ja seejärel tulemuste teisendamist tagasi tegelikku tsirkuiti. Sümmeetrilised komponendid jagunevad kolme tüübi: positiivne jada komponent, negatiivne jada komponent ja nullfase jada komponent.

Vaatame näidiskuvalt ebatasakaalulist pingefaseorve süsteemi. Eeldame, et faser on tähistatud kui Va, Vb ja Vc, järgides fasesekvensi Va, Vb, Vc. Positiivse jada komponendi puhul säilitab fasesekvens sama järjestuse: Va, Vb, Vc. Vastupidiselt, negatiivse jada komponendi fasesekvens on Va, Vc, Vb, mis on vastand tavapärasele fasejärjekorrale.

image.png

Positiivne fasesekvenstekomponent koosneb kolmest fasest. Need fasid omavad mitmeid olulisi omadusi: nende suurus on võrdne, nad on üksteisest 120° kaugel ning nende fasesekvens on sama nagu originaalse ebatasakaalulise fasi fasesekvens. See tähendab, et kui originaalne ebatasakaaluline kolmfaasisüsteemi fasesekvens on näiteks Va, Vb, Vc, siis positiivsed jada komponendid järgivad samuti järjestust Va1, Vb1, Vc1. Allpool olev joonis illustreerib ebatasakaalulise kolmfaasisüsteemi positiivset jada komponenti, selgelt näitades faside võrdsust ja täpsed nende nurklikud eraldused. See komponent mängib olulist rolli elektrisüsteemide analüüsis sümmeetriliste komponentide meetodi abil, kuna see esindab tasakaalustunud, normaalsena käituvat osa muudes ebatasakaalulises süsteemis.

image.png

Negatiivne fasesekvenstekomponent

Negatiivne fasesekvenstekomponent koosneb kolmest fasest. Need fasid omavad erinevaid omadusi: nende suurus on võrdne, need on üksteisest 120° kaugel ning nende fasesekvens on originaalse ebatasakaalulise fasi fasesekvensi vastand. Näiteks, kui originaalne kolmfaasisüsteemi fasesekvens on Va−Vb−Vc, siis negatiivne fasesekvens järgib järjestust Va−Vc−Vb.

Fasesekvensi pööramine on oluline elektrisüsteemide analüüsi seisukohalt, sest see võib põhjustada ebatasakaalulisi laaste, suurendada soojenemist elektri-seadmetes ja põhjustada torque pulssatsioone pöördmasinates. Allpool olev joonis annab visuaalse esitluse negatiivse fasesekvenstekomponendist, rõhutades võrdset suurust ja vastupidi (normaalse sekvensiga vastupidisel) faside paigutust. Negatiivse fasesekvenstekomponendi käitumise mõistmine on oluline ebatasakaaluliste kolmfaasisüsteemide diagnoosimiseks ja probleemide leevendamiseks.

image.png

Nullfase jada komponent

Nullfase jada komponent karakteriseeritakse kolmest fasest. Need fasid omavad sama suurust ja, unikaalselt, nende fasedisplaatsus on null. Teisisõnu, kõik kolm nullfase jada fasi on täpselt fasiühilduses, mitte positiivsel ja negatiivsel jada komponendil, kus fased on 120° kaugel. Nullfase jada komponendi see omadus on oluline energiasüsteemi analüüsi seisukohalt, eriti vigade tuvastamise ja kaitsega seotud stsenaariumides, sest see võib viidata ebatavalikele tingimustele, nagu ühejoone maanipete.

Allpool olev joonis annab selge visuaalse esitluse nullfase jada komponendist, näitades, kuidas need fasi, mille suurus on võrdne, kattuvad teineteisega nende puuduliku nurga eralduse tõttu. Nullfase jada komponendi käitumise ja omaduste mõistmine on oluline ebatasakaaluliste kolmfaasisüsteemide täielikuks analüüksimiseks sümmeetriliste komponentide meetodi abil.

image.png

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Fotogaalikütuse süsteemide koostis ja tööprintsiip
Fotogaalikütuse süsteemide koostis ja tööprintsiip
Fotogaasi (PV) tootmise süsteemide koostus ja tööpõhimõteFotogaasi (PV) tootmise süsteem koosneb peamiselt PV moodulitest, juhust, inverterist, akutest ja muudest lisavarustusest (ühtse võrguga ühendatud süsteemidel akud pole vajalikud). Sõltuvalt sellest, kas süsteem sõltub avaliku elektrivõrgu eest, jagatakse PV süsteeme mitteühendatud ja ühendatud tüüpideks. Mitteühendatud süsteemid töötavad iseseisvalt ilma avalikuks elektrivõrku toetumata. Neil on energiakogumise akud, mis tagavad süsteemi
Encyclopedia
10/09/2025
Kuidas hooldada PV-elektrijaama? Riigi võrk vastab 8 levinud O&M küsimustele (2)
Kuidas hooldada PV-elektrijaama? Riigi võrk vastab 8 levinud O&M küsimustele (2)
1. Päikese käpse päeval, kas kahjustatud nõrgad komponendid tuleb vahetult asendada?Vahetul asendamine ei ole soovitatav. Kui asendamine on vajalik, siis soovitatakse seda teha varahommikul või lõunapäeval. Te peate kohe ühendust võtma elektrijaama operatsioonide ja hoolduse (O&M) isikutega ning lasma professionaalsed töötajad minna paigale asendamiseks.2. Kas fotogaasi (PV) moodulite kaitseks raskete esemete eest saab PV masside ümber paigutada veekraanivõrku?Veekraanivõrkude paigutamine ei ole
Encyclopedia
09/06/2025
Kuidas hooldada fotogaasiplaani? Riigi võrk vastab 8-le levinud O&M küsimusele (1)
Kuidas hooldada fotogaasiplaani? Riigi võrk vastab 8-le levinud O&M küsimusele (1)
1. Mis on tavalised tõrked laiendatud fotogaalne (PV) energiatootmissüsteemides? Millised on tavalised probleemid süsteemi erinevates komponentides?Tavalised tõrked hõlmavad inverterite mitte töötamist või käivitumist, kuna pinge ei jõua käivituse määramise väärtuseni, ja madalat energiatootmist fotogaalsete moodulite või inverterite probleemide tõttu. Tavalised probleemid, mis võivad esineda süsteemi komponentides, on ühenduskaadrite läbipõletumine ja fotogaalsete moodulite kohalikke läbipõletu
Leon
09/06/2025
Lühikringitus või ületaastamine: erinevuste mõistmine ja oma võrgukorra kaitse
Lühikringitus või ületaastamine: erinevuste mõistmine ja oma võrgukorra kaitse
Üks peamistest erinevustest lühikese ringi ja ülevoolu vahel on see, et lühike ring tekib juhul, kui tekib vea juhtmete (juhtmete vahel) või juhtrajaga (maast juhtrajale) vahel, samas kui ülevool tähendab olukorda, kus seade võtab võrgust rohkem ströömi kui selle lubatud suurus.Muid olulisi erinevusi kahe vahel selgitatakse järgnevates võrdlusdiagrammides.Term "ülevool" viitab tavaliselt tingimusele ringkonnas või sellega ühendatud seadmes. Ringkond peetakse ülevooluliseks, kui ühendatud laadi s
Edwiin
08/28/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut