Kas ir strāvas plūsmas analīze?
Strāvas plūsmas analīzes definīcija
Strāvas plūsmas analīze ir aprēķinu process, kas tiek izmantots, lai noteiktu elektrotīkla pastāvīgo darbības stāvokli.
Strāvas plūsmas pētījuma mērķis
Tā nosaka elektrotīkla darbības stāvokli dotajā slodzes stāvoklī.
Soļi strāvas plūsmas analīzē
Strāvas plūsmas pētījums ietver šādus trīs soļus:
Elektrotīkla komponentu un tīkla modelēšana.
Strāvas plūsmas vienādojumu izstrāde.
Strāvas plūsmas vienādojumu atrisināšana, izmantojot numērisko metodes.
Elektrotīkla komponentu modelēšana
Ģeneratora
Slodze
Pārvades līnija
Pārvades līniju attēlo kā nomīnālo π modeli.
Kur R + jX ir līnijas impedancija, un Y/2 tiek saukta par puslīnijas uzlādes admitanci.
Nomīnālā transformatora maiņa ar nemainīgu spriegumu
Nomīnālam transformatoram attiecība ir
Bet nemainīgā sprieguma transformatoram
Tātad nemainīgā sprieguma transformatoram definējam transformācijas attiecību (a) šādi
Tagad vēlamies attēlot nemainīgā sprieguma transformatoru līnijā ar ekvivalento modeļu.
Att. 2: Līnija, kas satur nemainīgā sprieguma transformatoru
Vēlamies to pārveidot par ekvivalento π modeli starp bus p un q.
Att. 3: Ekvivalents π modelis līnijai
Mēs vēlamies atrast šādu admitanciju vērtības Y1, Y2 un Y3, lai Att. 2 varētu tikt attēlots ar Att. 3.No Att. 2 mums ir zināms,
Tagad apsvērsim Att. 3, no Att. 3 mums ir zināms,
Salīdzinot I un III vienādojumus, salīdzinot Ep un Eq koeficientus, iegūstam,
Līdzīgi no II un IV vienādojumiem mums ir
Dažas noderīgas novērojumi
No analīzes redzams, ka Y2, Y3 vērtības var būt gan pozitīvas, gan negatīvas atkarībā no transformācijas attiecības vērtības.
Labs jautājums!
Y = – ve nozīmē reaktivās jaudas absorbēšanu, t.i. tas uztveras kā induktors.
Y = + ve nozīmē reaktivās jaudas ģenerēšanu, t.i. tas uztveras kā kondensators.
Tīkla modelēšana
Apsveram divbusu sistēmu, kā attēlotā augšējā diagrammā.
Mēs jau esam redzējuši, ka
Bus i ģenerētā jauda ir
Bus i pieprasītā jauda ir
Tātad mēs definējam neto jaudu, kas ievietota bus i, šādi