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


Израчунување на електрични грешки

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Дефиниција на пресметка на електрични грешки


Пресметката на електрични грешки вклучува одредување на максималните и минималните стројни токови и напони во различни точки на системот за енергија за дизајн на заштитни системи.


Позитивна последователност на импеданса


Позитивната последователност на импедансата е отпорот што се среща со позитивниот ток во последователност, критичен за пресметка на трифазни грешки.


Негативна последователност на импеданса


Негативната последователност на импедансата е отпорот што се среща со негативниот ток во последователност, важен за разбирање на неседливи услови на грешки.


Нулта последователност на импеданса


Импедансата која системот ја дава на протокот на нултиот ток во последователност е позната како нулта последователност на импеданса.Во претходната пресметка, Z1, Z2 и Z0 се позитивна, негативна и нулта последователност на импеданса соодветно. Последователната импеданса варира според типот на компонентите на системот за енергија под разгледување:-


  • За статични и балансирано системски компоненти како трансформатори и линии, последователната импеданса што системот ја дава е иста за позитивни и негативни последователни токови. Друго речено, позитивната последователност на импеданса и негативната последователност на импеданса се иста за трансформатори и линии за енергија.Но во случај на ротирачки машини, позитивната и негативната последователност на импеданса се различни.



  • Доделувањето на вредности на нулта последователност на импеданса е по комплексно. Ова е затоа што три нулти последователни токови во било која точка во системот за електрична енергија, бидејќи се во фаза, не се збират до нула, туку мора да се враќаат преку неутралната жица и/или земјата. Во трифазни трансформатори и машини, флуксоти поради нулти компоненти не се збират до нула во јог или поле систем. Импедансата се менува многу зависно од физичката аранжман на магнетните кола и намотки.



  • Реактивноста на предавачки линии на нулти последователни токови може да биде околу 3 до 5 пати позитивниот последователен ток, со помала вредност за линии без земјска жица. Ова е затоа што растојанието меѓу идната и враќачката (неутрална и/или земја) жица е многу поголемо од позитивни и негативни последователни токови кои се враќаат (балансираат) внатре во групата на трифазни проводници.



  • Нултата последователност на реактивноста на машина е сложена од изтечување и намотка на реактивност, и мал компонент поради балансирање на намотка (запоставува на намотка).Нултата последователност на реактивноста на трансформаторите зависи и од поврзуванјата на намотките и од конструкцијата на језглото.


Анализа на симетрични компоненти


Претходната пресметка на грешки се прави под претпоставка дека системот е трофазен и балансиран. Пресметката се прави само за една фаза бидејќи условите на ток и напон се исти во сите три фази.

 

Кога всушност се случат грешки во системот за електрична енергија, како што се фаза до земја, фаза до фаза и двојна фаза до земја, системот станува неседлив, што значи дека условите на напони и токови во сите фази веќе не се симетрични. Таквите грешки се решаваат со анализа на симетрични компоненти.

 


Општо, трифазниот вектор дијаграм може да се замени со три сета на балансиран вектор. Еден има противоположен или негативен фазен ротација, вториот има позитивна фазна ротација, а последниот е ко-фазен. Тоа значи дека овие вектори се опишуваат како негативни, позитивни и нулти последователности, соодветно.

 


Кога сите количини се реферисани на референтната фаза r. Слично, може да се напише и сет равенки за последователни токови. Од равенките за напон и ток, лесно може да се одреди последователната импеданса на системот.

 

f36a08d0f4e98ebc32d4441707eaa63e.jpeg

 

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис