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


Co je analýza toku elektrické energie?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je analýza toku elektrické energie?


Definice analýzy toku elektrické energie


Analýza toku elektrické energie je výpočetní proces používaný k určení stacionárních provozních podmínek síťového systému elektrické energie.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Účel studie toku elektrické energie


Určuje provozní stav systému elektrické energie za daných zatěžovacích podmínek.

 


Kroky při analýze toku elektrické energie


Studie toku elektrické energie zahrnuje následující tři kroky:

 

Modelování komponent systému elektrické energie a sítě.

Vytvoření rovnic pro analýzu toku elektrické energie.

Řešení rovnic pro analýzu toku elektrické energie pomocí numerických metod.

 

 


Modelování komponent systému elektrické energie

 


Generátor

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Zátěž

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Přenosová linka

 


Přenosová linka je reprezentována jako nominální π model.

 


Kde R + jX je impedancí linky a Y/2 se nazývá poloviční nabíjecí admitance linky.


 

Transformátor s mimo-nominálním čepem

Pro nominální transformátor platí vztah

Ale pro transformátor s mimo-nominálním čepem

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Takže pro transformátor s mimo-nominálním čepem definujeme transformační poměr (a) následovně

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

Nyní bychom chtěli reprezentovat transformátor s mimo-nominálním čepem v lince ekvivalentním modelem.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Obr. 2: Linka obsahující transformátor s mimo-nominálním čepem


Chceme převést nahoře uvedenou linku na ekvivalentní π model mezi uzly p a q.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Obr. 3: Ekvivalentní π model linky


Naše cílem je najít tyto hodnoty admitancí Y1, Y2 a Y3, aby Obr. 2 mohl být reprezentován Obr. 3.Z Obr. 2 máme,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

Nyní zvažme Obr. 3, z Obr. 3 máme,

 


 

Z rovnic I a III při porovnání koeficientů Ep a Eq dostáváme,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

Podobně z rovnic II a IV máme

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Některé užitečné pozorování

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

Z výše uvedené analýzy vidíme, že hodnoty Y2, Y3 mohou být buď kladné, nebo záporné, v závislosti na hodnotě transformačního poměru.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Dobrá otázka!

Y = – ve znamená absorpci reaktivního výkonu, tj. chová se jako cívka.

Y = + ve znamená generaci reaktivního výkonu, tj. chová se jako kondenzátor.

Modelování sítě

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Uvažujme dvouuzlový systém, jak je znázorněno na obrázku výše.

Už jsme viděli, že

Výkon vygenerovaný v uzlu i je

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

Požadavek na výkon v uzlu i je

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Proto definujeme celkový výkon vstříknutý do uzlu i následovně

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu