• 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
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Železniční 10kV propojovací vedení: Požadavky na návrh a provoz
Linka Daquan má velké zatížení elektrickou energií, s mnoha a rozptýlenými body zatížení v celém úseku. Každý bod zatížení má malou kapacitu, průměrně jeden bod zatížení každých 2-3 km, proto by pro dodávku elektrické energie měly být použity dvě propustné linky 10 kV. Vysokorychlostní železnice používají pro dodávku elektrické energie dvě linky: hlavní propustná linka a komplexní propustná linka. Zdroje elektrické energie pro obě propustné linky jsou přijímány ze speciálních částí sběrnice, kte
Edwiin
11/26/2025
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Analýza příčin ztrát na elektrické síti a metod snížení ztrát
Při stavbě elektrické sítě bychom měli zaměřit se na skutečné podmínky a založit síťovou strukturu vhodnou pro naše potřeby. Je třeba minimalizovat ztráty v elektrické síti, ušetřit investice společenských zdrojů a komplexně zlepšit ekonomické výsledky Číny. Příslušné dodavatele elektrické energie a elektrárny by také měly stanovit cíle práce zaměřené na efektivní snížení ztrát energie, reagovat na výzvy k úsporám energie a budovat pro Čínu ekologické společenské a ekonomické výhody.1.Současný s
Echo
11/26/2025
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Metody neutrálního zazemlení pro elektrické systémy tradičních železničních tratí
Železniční elektrické systémy se především skládají z automatických blokových signalizačních linek, propojovacích vedení, železničních transformačních stanic a distribučních stanic a přiváděcích vedení. Poskytují elektřinu pro klíčové železniční operace, včetně signalizace, komunikace, systémů vozidel, obsluhy cestujících na stanicích a provozních zařízení. Jako integrální součást národní elektrické sítě mají železniční elektrické systémy specifické charakteristiky jak elektrického inženýrství,
Echo
11/26/2025
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