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電力フロー解析とは何か

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フィールド: 百科事典
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電力フロー解析とは何ですか?


負荷フロー解析の定義


負荷フロー解析は、電力システムネットワークの定常運転条件を決定するために使用される計算プロセスです。

 

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負荷フロー研究の目的


これは、特定の負荷条件下での電力システムの運転状態を決定します。

 


負荷フロー解析の手順


負荷フローの研究には以下の3つの手順が含まれます。

 

電力システムコンポーネントとネットワークのモデリング。

負荷フロー方程式の開発。

数値的手法を使用した負荷フロー方程式の解。

 

 


電力システムコンポーネントのモデリング

 


発電機

 

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負荷

 

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送電線

 


送電線は、名目上のπモデルで表現されます。

 


ここで、R + jX は線路インピーダンスであり、Y/2 は半線路充電アドミタンスと呼ばれます。


 

非名目タップ変更トランスフォーマー

名目上のトランスフォーマーの場合、関係は次の通りです。

しかし、非名目上のトランスフォーマーの場合

 


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したがって、非名目上のトランスフォーマーでは、変換比(a)を次のように定義します。

 

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現在、私たちは非名目上のトランスフォーマーを線路で等価モデルとして表現したいと考えています。

 

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図2:非名目上のトランスフォーマーを含む線路


上記をバス p と q の間の等価な π モデルに変換したいと考えています。

 

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図3:線路の等価な π モデル


私たちの目標は、これらの導納 Y1、Y2、および Y3 の値を見つけて、図2を図3で表現することです。図2から、

 

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次に、図3を考えると、図3から、

 


 

式IとIIIから、EpとEqの係数を比較して、

 

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同様に、式IIとIVから

 

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いくつかの有用な観察結果

 

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上記の分析から、Y2、Y3 の値は変換比の値によって正または負になることがわかります。

 

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良い質問です!

Y = – ve はリアクティブパワーの吸収を意味し、つまりそれはインダクタとして機能しています。

Y = + ve はリアクティブパワーの生成を意味し、つまりそれはキャパシタとして機能しています。

ネットワークのモデリング

 

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上記の図に示す2バスシステムを考えてみましょう。

すでに見たように

バス i での発電量は

 

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バス i での電力需要は

 

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したがって、バス i での純粋な注入電力を次のように定義します。

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