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


Què és l'anàlisi de flux de potència?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China


Què és l'Anàlisi del Flux de Potència?


Definició de l'Anàlisi del Flux de Càrrega


L'anàlisi del flux de càrrega és el procés computacional utilitzat per determinar les condicions d'operació en estat estacionari d'una xarxa de sistema elèctric.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Objectiu de l'Estudi del Flux de Càrrega


Determina l'estat d'operació del sistema elèctric en una determinada condició de càrrega.

 


Passos en l'Anàlisi del Flux de Càrrega


L'estudi del flux de càrrega implica els següents tres passos:

 

Modelització dels components i la xarxa del sistema elèctric.

Desenvolupament de les equacions del flux de càrrega.

Resolució de les equacions del flux de càrrega utilitzant tècniques numèriques.

 

 


Modelització dels Components del Sistema Elèctric

 


Generador

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Càrrega

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Línia de Transmissió

 


Una línia de transmissió es representa com un model π nominal.

 


On R + jX és la impedància de la línia i Y/2 s'anomena la admitància de càrrega de meia línia.


 

Transformador de Canvi de Relació Off-Nominal

Per a un transformador nominal la relació

Però per a un transformador off-nominal

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Així, per a un transformador off-nominal definim la raó de transformació (a) com segueix

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

Ara volem representar un transformador off-nominal en una línia mitjançant un model equivalent.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Fig. 2: Línia que Conté un Transformador Off-Nominal


Volem convertir l'anterior en un model π equivalent entre els nusos p i q.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Fig. 3: Model π Equivalent de la Línia


El nostre objectiu és trobar aquests valors d'admitàncies Y1, Y2 i Y3 perquè la Fig. 2 pugui ser representada per la Fig. 3.De la Fig. 2 tenim,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

Ara considerem la Fig. 3, de la Fig. 3 tenim,

 


 

De les equacions I i III, comparant els coeficients d'Ep i Eq obtenim,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

De manera similar, de les equacions II i IV tenim

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Algunes observacions útils

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

De l'anàlisi anterior veiem que els valors de Y2, Y3 poden ser positius o negatius depenent del valor de la raó de transformació.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Bona pregunta!

Y = –ve implica l'absorció de potència reactiva, és a dir, es comporta com un inductor.

Y = +ve implica la generació de potència reactiva, és a dir, es comporta com un capacitor.

Modelització d'una Xarxa

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Considerem el sistema de dos nusos mostrat a la figura superior.

Ja hem vist que

La potència generada al nus i és

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

La demanda de potència al nus i és

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Per tant, definim la potència neta injectada al nus i com segueix

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat