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


Mikä on virta-analyysi?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China


Mikä on virta-analyysi?


Virta-analyysin määritelmä


Virta-analyysi on laskennallinen prosessi, jota käytetään sähköverkon vakio-tilan toimintaolosuhteiden määrittämiseen.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Virta-tutkimuksen tarkoitus


Se määrittelee sähköverkon toimintatilan annettujen kuormituksen olosuhteissa.

 


Virta-analyysin vaiheet


Virta-analyysissä tutkimus käsittää seuraavat kolme vaihetta:

 

Sähköverkon komponenttien ja verkon mallintaminen.

Virta-yhtälöiden kehittäminen.

Virta-yhtälöiden ratkaiseminen numeerisilla menetelmillä.

 

 


Sähköverkon komponenttien mallintaminen

 


Generaattori

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Kuorma

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Siirtolinja

 


Siirtolinja esitetään nominaalina π-mallina.

 


Tässä R + jX on linjan impedanssi ja Y/2 on puolilinjan ladunta-admittanssi.


 

Nominaalista poikkeava muuntaja

Nominaalille muuntajalle suhde on

Mutta nominaalista poikkeavalle muuntajalle

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Näin ollen nominaalista poikkeavalle muuntajalle määrittelemme muuntamissuhdet (a) seuraavasti

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

Nyt haluaisimme edustaa nominaalista poikkeavaa muuntajaa linjassa vastaavalla mallilla.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Kuvio 2: Linja, jossa on nominaalista poikkeava muuntaja


Haluamme muuttaa yllä olevan vastaavaksi π-malliksi bussien p ja q välille.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Kuvio 3: Linjan vastaava π-malli


Tavoitteemme on löytää nämä admittanssit Y1, Y2 ja Y3, jotta kuvio 2 voidaan edustaa kuvion 3 avulla.Kuvion 2 perusteella meillä on,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

Nyt harkitsemaan kuvio 3, kuvion 3 perusteella meillä on,

 


 

Yhtälöistä I ja III vertaamalla Ep:n ja Eq:n kertoimia saamme,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

Samoin yhtälöistä II ja IV saamme

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Joitakin hyödyllisiä havaintoja

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

Edellisen analyysin perusteella näemme, että Y2, Y3 arvot voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia riippuen muuntamissuhteen arvosta.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Hyvä kysymys!

Y = – ve tarkoittaa reaktiivisen tehon absorbointia, eli se toimii induktiona.

Y = + ve tarkoittaa reaktiivisen tehon tuottamista, eli se toimii kondensaattorina.

Verkon mallintaminen

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Harkitse kahden bussijärjestelmän kuvaa yllä.

Olemme jo nähneet, että

Bussi i:lle tuotettu teho on

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

Bussi i:lle vaadittu teho on

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Määrittelemme siis netto-tehon, joka syötetään bussiin i, seuraavasti

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Alta- ja sähkövirtajärjestelmän maanvika-analyysi ja -käsittely alijoukkueissaKun sähkövirtajärjestelmässä ilmenee maanvika, se voidaan luokitella yhden pisteen maanvikaksi, useiden pisteiden maanvikaksi, silmukkamaanvikaksi tai eristyskyvyn heikkenemiseksi. Yhden pisteen maanvika on edelleen jaettu positiivisen napin ja negatiivisen napin maanvikaksi. Positiivisen napin maanvika voi aiheuttaa suojalaitteiden ja automaattilaitteiden väärä toiminta, kun taas negatiivisen napin maanvika voi johtaa
Felix Spark
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä