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


Što je analiza toka snage

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Što je analiza toka struje?


Definicija analize toka opterećenja


Analiza toka opterećenja je računalni postupak korišten za određivanje stabilnog stanja rada mreže električnog sustava.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Cilj studije toka opterećenja


Određuje radno stanje električnog sustava pod zadanim uvjetima opterećenja.

 


Koraci u analizi toka opterećenja


Studija toka opterećenja uključuje sljedeće tri koraka:

 

Modeliranje komponenti električnog sustava i mreže.

Razvoj jednadžbi toka opterećenja.

Rješavanje jednadžbi toka opterećenja numeričkim tehnikama.

 

 


Modeliranje komponenti električnog sustava

 


Generator

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Opterećenje

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Prijenosna linija

 


Prijenosna linija predstavljena je kao nominalni π model.

 


Gdje R + jX predstavlja impedanciju linije, a Y/2 se naziva polovina linije nabijanja admittance.


 

Transformer s promjenom odnosa naboja

Za nominalni transformator relacija

Ali za transformator s promjenom odnosa naboja

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Stoga za transformator s promjenom odnosa naboja definiramo omjer transformacije (a) ovako

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

Sada želimo predstaviti transformator s promjenom odnosa naboja u liniji ekvivalentnim modelom.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Slika 2: Linija koja sadrži transformator s promjenom odnosa naboja


Želimo pretvoriti gornji model u ekvivalentni π model između čvorova p i q.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Slika 3: Ekvivalentni π model linije


Naš cilj je pronaći ove vrijednosti admittance Y1, Y2 i Y3 kako bi se slika 2 mogla predstaviti slikom 3.Iz Slike 2 imamo,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

Sada razmotrimo Sliku 3, iz Slike 3 imamo,

 


 

Uspoređujući koeficijente Ep i Eq iz jednadžbi I i III dobivamo,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

Slično, iz jednadžbi II i IV imamo

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Neki korisni zaključci

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

Iz gornje analize vidimo da vrijednosti Y2, Y3 mogu biti pozitivne ili negativne, ovisno o vrijednosti omjera transformacije.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Dobro pitanje!

Y = – ve znači apsorpciju reaktivne snage, tj. ponaša se kao induktor.

Y = + ve znači generiranje reaktivne snage, tj. ponaša se kao kondenzator.

Modeliranje mreže

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Razmotrimo dvocvorov sustav prikazan na gornjoj slici.

Već smo vidjeli da je

Generirana snaga u čvoru i

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

Potražnja za snagom u čvoru i

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Stoga definiramo neto unesenu snagu u čvoru i na sljedeći način

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Koji su vrste reaktora Ključne uloge u energetskim sustavima
Reaktor (Induktor): Definicija i vrsteReaktor, također poznat kao induktor, generira magnetsko polje u okružnom prostoru kada struja teče kroz vodil. Stoga svaki vodil koji nosi struju intrinzično posjeduje induktivnost. Međutim, induktivnost ravne žice je mala i stvara slabo magnetsko polje. Praktični reaktori izrađuju se namotavajući vodil u oblik solenoida, poznat kao reaktor s zračnim jezgrom. Za daljnju povećanju induktivnosti, feromagnetska jezgra umetnuta je u solenoid, formirajući reakto
James
10/23/2025
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Obrada jednofaznog zemljanskog kvara na distribucijskoj liniji od 35kV
Distribucijske linije: Ključni sastojak sustava snabdijevanja električnom energijomDistribucijske linije su važan sastojak sustava snabdijevanja električnom energijom. Na busbaru istog nivoa napona povezane su više distribucijskih linija (za unos ili ispis), svaka s mnogo granâ raspoređenih radijalno i povezanih s distribucijskim transformatorima. Nakon smanjenja na niski napon tim transformatorima, struja se dostavlja širokom spektru krajnjih korisnika. U takvim distribucijskim mrežama često se
Encyclopedia
10/23/2025
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Što je MVDC tehnologija Prednosti izazovi i buduće trendovi
Srednje-naponska tehnologija prijenosa struje (MVDC) je ključna inovacija u prijenosu električne energije, dizajnirana kako bi prekoracila ograničenja tradicionalnih AC sustava u određenim primjenama. Prijenos električne energije putem DC na naponima koji obično variraju od 1,5 kV do 50 kV kombinira prednosti dalekog prijenosa visokonaponskog DC s fleksibilnošću distribucije niskonaponskog DC. U kontekstu velikomjernog integriranja obnovljivih izvora i razvoja novih elektroenergetskih sustava, M
Echo
10/23/2025
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Zašto znači MVDC zemljovanje uzrokuje greške u sustavu
Analiza i otklanjanje neispravnosti zemljanja DC sustava u pretvorimaKada dođe do neispravnosti zemljanja DC sustava, može se klasificirati kao jednotočkovno zemljanje, višetočkovno zemljanje, petlja zemljanja ili smanjena izolacija. Jednotočkovno zemljanje dalje se dijeli na zemljanje pozitivnog pola i zemljanje negativnog pola. Zemljanje pozitivnog pola može uzrokovati pogrešnu radnju zaštite i automatskih uređaja, dok zemljanje negativnog pola može dovesti do neispunjene radnje (npr., relé za
Felix Spark
10/23/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici