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


Co je analýza toku elektrické energie?

Encyclopedia
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
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Odeslat dotaz
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