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


Que é a análise de fluxo de potencia?

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


Que é a análise de fluxo de potencia?


Definición da análise de fluxo de carga


A análise de fluxo de carga é o proceso computacional utilizado para determinar as condicións de funcionamento en estado estacionario dunha rede de sistema de enerxía eléctrica.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Obxectivo do estudo de fluxo de carga


Determina o estado de funcionamento do sistema de enerxía eléctrica baixo unha condición de carga dada.

 


Pasos na análise de fluxo de carga


O estudo de fluxo de carga implica os seguintes tres pasos:

 

Modelización dos compoñentes e da rede do sistema de enerxía eléctrica.

Desenvolvemento das ecuacións de fluxo de carga.

Resolución das ecuacións de fluxo de carga utilizando técnicas numéricas.

 

 


Modelización dos compoñentes do sistema de enerxía eléctrica

 


Xerador

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Carga

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Liña de transmisión

 


A liña de transmisión está representada como un modelo π nominal.

 


Onde, R + jX é a impedancia da liña e Y/2 chámase a admitancia de carga da metade da liña.


 

Transformador de cambio de toma non nominal

Para un transformador nominal a relación

Pero para un transformador non nominal

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Así, para un transformador non nominal definimos a razón de transformación (a) como segue

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

Agora queremos representar un transformador non nominal nunha liña por un modelo equivalente.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Fig 2: Liña que contén un transformador non nominal


Queremos converter o anterior nun modelo π equivalente entre os barramentos p e q.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Fig 3: Modelo π equivalente da liña


O noso obxectivo é atopar estes valores de admitancias Y1, Y2 e Y3 para que a Fig 2 poida ser representada pola Fig 3.Dende a Fig 2 temos,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

Agora consideramos a Fig 3, dende a Fig 3 temos,

 


 

Dende a eqn I e III, comparando os coeficientes de Ep e Eq obtemos,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

De forma semellante, dende a ecuación II e IV temos

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Algúns observacións útiles

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

Dende a análise anterior vemos que os valores de Y2, Y3 poden ser positivos ou negativos dependendo do valor da razón de transformación.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Boa pregunta!

Y = – ve implica absorción de potencia reactiva, é dicir, está a comportarse como un inductor.

Y = + ve implica xeración de potencia reactiva, é dicir, está a comportarse como un condensador.

Modelización dunha rede

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Considera o sistema de dous barramentos mostrado na figura superior.

Xa vimos que

A potencia xerada no barramento i é

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

A demanda de potencia no barramento i é

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Por tanto, definimos a potencia neta inxetada no barramento i como segue

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía