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。
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
負荷
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
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。
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。
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。
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、
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、
同様に、式IIとIVから
いくつかの有用な観察結果
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。
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
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
バス i での電力需要は
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。