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


Elektrik axını təhlili nədir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China


Elektrik axını təhlil etmə nədir?



Yük axını təhlili, elektrik sistem şəbəkəsinin daimi iş rejimini müəyyən etmək üçün istifadə olunan hesablama prosesidir.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Yük Axını Təhlilinin Məqsədi


Verilmiş yük vəziyyəti altında elektrik sisteminin iş rejimini müəyyən edir.

 


Yük Axını Təhlilindəki Addımlar


Yük axını təhlili aşağıdakı üç addımdan ibarətdir:

 

Elektrik sistemin komponentləri və şəbəkənin modelinqi.

Yük axını tənliklərinin hazırlanması.

Nümerik üsulların istifadəsi ilə yük axını tənliklərinin həlli.

 

 


Elektrik Sistemin Komponentlərinin Modelinqi

 


Qeneratör

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Yük

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Daşınma Xətləri

 


Daşınma xətləri nominal π modeli kimi təsvir olunur.

 


Burada, R + jX xətt impedansıdır və Y/2 yarım xətt zəruriyyət admittansı adlanır.


 

Nominal Olmayan Tranzformator

Nominal tranzformator üçün münasibət

Amma nominal olmayan tranzformator üçün

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Beləliklə, nominal olmayan tranzformator üçün dəyişim nisbətinin (a) təyin edilir

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

İndi nominal olmayan tranzformatoru bir xətt üzərində ekvivalent model kimi təsvir etmək istəyirik.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Şəkil 2: Nominal Olan Tranzformatoru İstifadə Eden Xətt


Yuxarıdakını p və q otobusları arasında ekvivalent π model kimi dəyişdirmək istəyirik.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Şəkil 3: Xəttin Ekvivalent π Modeli


Məqsədimiz, Y1, Y2 və Y3 admitanslarının dəyərlərini tapmaqdan ibarətdir ki, Şəkil 2 Şəkil 3 tərəfindən təsvir edilsin.Şəkil 2-dən,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

İndi Şəkil 3-ü nəzərə alaq, Şəkil 3-dən,

 


 

Tənlik I və III-dən Ep və Eq əmsallarını müqayisə edərək alırıq,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

Eyni şəkildə tənlik II və IV-dən alırıq

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Bəzi faydalı gözalamlar

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

Yuxarıdakı təhlilə görə, Y2, Y3 dəyərləri dəyişiklik nisbətinin qiymətinə görə pozitiv və ya negativ ola bilər.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Yaxşı sual!

Y = – ve reaktiv gücü çəkməyə aid olur, yəni induktor kimi davranır.

Y = + ve reaktiv gücü yaratmağa aid olur, yəni kondensor kimi davranır.

Şəbəkənin Modelinqi

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Yuxarıdakı şəkillə göstərilən iki otobus sistemini nəzərə alaq.

Artıq bilirik ki,

Otobus i-də yaradılan quvvat

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

Otobus i-də olan tələb

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Beləliklə, otobus i-də qəbul edilən ümumi quvvatı təyin edirik

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir