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


Elektrilise vea arvutus

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Elektrilise Viga Arvutamise Definitsioon


Elektrilise vigade arvutamine hõlmab maksimaalsete ja minimaalsete vigaerinevuste ja pingete määramist erinevatel kohtadel elektrivõrgus, et kujundada kaitsemeetmeid.


Positiivne Järjekorra Impedants


Positiivne järjekorra impedants on vastupidavus, millega positiivne järjekorra vool silmitseda peab, mis on oluline kolmefasevigade arvutamisel.


Negatiivne Järjekorra Impedants


Negatiivne järjekorra impedants on vastupidavus, millega negatiivne järjekorra vool silmitseda peab, mis on oluline ebavõrdsete vigasituaatsioonide mõistmiseks.


Nulli Järjekorra Impedants


Süsteemi pakkuvastupidavus nulli järjekorra voolu suhtes on teada kui nulli järjekorra impedants.Eelmistes vigade arvutustes on Z1, Z2 ja Z0 vastavalt positiivne, negatiivne ja nulli järjekorra impedants. Järjekorra impedants varieerub kaalutavaid võrgukomponente silmas pidades:


  • Staatiliste ja tasakaalustatud võrgukomponentide, näiteks transformatoorte ja joonte korral, pakub süsteem sama järjekorra impedanti positiivsetele ja negatiivsetele järjekorra vooludele. Teisisõnu, positiivne järjekorra impedants ja negatiivne järjekorra impedants on samad transformatooride ja võrkjoonte korral. Kuid pöördlevate masinate puhul on positiivne ja negatiivne järjekorra impedants erinevad.





  • Edasisoovete nulli järjekorra reaktanss võib olla umbes 3 kuni 5 korda suurem kui positiivse järjekorra reaktanss, väiksem väärtus on joontele ilma maavööta. See on selle tõttu, et vahemaa go ja return (st neutraal ja/või maa) vahel on palju suurem kui positiivse ja negatiivse järjekorra voolude vahel, mis tasakaalustuvad kolmefase juhtmete rühmas.



  • Masina nulli järjekorra reaktanss koosneb lekke- ja keevikureaktanssidest, ja väikesest komponendist, mis sõltub keevikute tasakaalust (sõltub keevikute tritšist). Transformatooride nulli järjekorra reaktanss sõltub nii keevikute ühendustest kui ka tuumaehitusest.


Sümmeetrilise Komponentide Analüüs


Ülaltoodud vigade arvutus teostatakse eeldusega, et tegemist on kolmefase tasakaalustatud süsteemiga. Arvutus tehakse ainult ühe fasi kohta, kuna voolu- ja pingetingimused on kõigis kolmes fasises sama.

 

Kui tegelikud vigad toimuvad elektrivõrgus, näiteks faasi-maa viga, faasi-faasi viga või topelt faasi-maa viga, muutub süsteem ebataisega, st kõigi fasi tingimused (pinged ja voolud) ei ole enam sümmeetrilised. Sellised vigad lahendatakse sümmeetrilise komponentide analüüsi abil.

 


Üldiselt võib kolmefase vektordiagrammi asendada kolmega tasakaalustatud vektorihulgaga. Üks neist on vastandfaasidega, teine positiivsete faasidega ja viimane on koofaseiline. See tähendab, et need vektorihulgad kirjeldatakse vastavalt negatiivse, positiivse ja nulli järjekorranagu.

 


Kõik suurused viidatakse viitefase r-le. Samuti saab kirjutada järjekorra voolude jaoks vastavaid võrrandite komplekti. Pingu- ja vooluvõrranditest saab lihtsalt määrata süsteemi järjekorra impedantsi.

 

f36a08d0f4e98ebc32d4441707eaa63e.jpeg

 

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Veebipõhine testimine ülekannetehendite jaoks alla 110kV: Turvaline ja tõhus
Võrgusisese testimismeetod valguskiilude jaoks 110 kV ja madalamatele võrgudeleEnergiasüsteemides on valguskiilud olulised komponendid, mis kaitstavad seadmeid ülemahtlikult õhutunde. 110 kV ja madalamate paigalduste puhul, näiteks 35 kV või 10 kV alamvoolukeskustes, võimaldab võrgusisese testimismeetod vältida majanduslike kahjude, mis on seotud elektri puudumisega. Selle meetodi tuum on kasutada võrgusist telemoitoringutehnoloogiat, et hindata valguskiilu performantsit ilma süsteemi töö peatam
Oliver Watts
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Seotud tooted
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