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


Co to jest analiza przepływu mocy?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China


Co to jest analiza przepływu mocy?


Definicja analizy obciążenia


Analiza obciążenia to proces obliczeniowy wykorzystywany do określenia warunków działania w stanie ustalonym sieci systemu elektroenergetycznego.

 

d2a74297b918ad2011b60e4475dffe0c.jpeg

 

Cel studium obciążenia


Określa stan działania systemu elektroenergetycznego przy danym obciążeniu.

 


Kroki w analizie obciążenia


Studium obciążenia obejmuje następujące trzy kroki:

 

Modelowanie elementów systemu elektroenergetycznego i sieci.

Rozwój równań obciążenia.

Rozwiązanie równań obciążenia za pomocą technik numerycznych.

 

 


Modelowanie elementów systemu elektroenergetycznego

 


Generatory

 

16fedf454969460c7996086196a55aa8.jpeg

 

Obciążenie

 

fb1fbeea4143964b3a5a3c916b798318.jpeg

 

Linia przesyłowa

 


Linia przesyłowa jest reprezentowana jako nominalny model π.

 


Gdzie R + jX to impedancja linii, a Y/2 nazywane jest połową ładującej admitancji linii.


 

Transformator z ustawianiem tapu poza nominalnym

Dla transformatora nominalnego relacja wynosi

Ale dla transformatora z ustawianiem tapu poza nominalnym

 


d24a68db129398ee4395855f8575d5a8.jpeg

254c97622cf817acc342232bd803b8ab.jpeg 


Zatem dla transformatora z ustawianiem tapu poza nominalnym definiujemy stosunek transformacji (a) następująco

 

2c8f1cb3bd79768eb5a81ce092f4db0e.jpeg

 

Teraz chciałbym przedstawić transformator z ustawianiem tapu poza nominalnym w linii za pomocą odpowiedniego modelu.

 

2d8ae9ca56d531d69743be0b5ae8763f.jpeg

 

Rys. 2: Linia zawierająca transformator z ustawianiem tapu poza nominalnym


Chcemy przekształcić powyższe w odpowiedni model π między busami p i q.

 

f8006972cfc8a6fbaa2b738f0fe92f09.jpeg

 

Rys. 3: Model π lini


Naszym celem jest znalezienie tych wartości admitancji Y1, Y2 i Y3, aby rys. 2 można było przedstawić za pomocą rys. 3.Z rys. 2 mamy,

 

598a414bb8ffa638385d0be3d10f92f5.jpeg

 

 

Teraz rozważmy rys. 3, z rys. 3 mamy,

 


 

Porównując współczynniki Ep i Eq z równań I i III otrzymujemy,

 

73eafac65ae46ddc86d66bf730ad6a39.jpeg

 

 

Podobnie z równań II i IV mamy

 

662d434cc00ffd26d18882d473fd4080.jpeg

 

Niektóre przydatne obserwacje

 

620663d96069bda6383781bfc1b40b53.jpeg

 

Z powyższej analizy widzimy, że wartości Y2, Y3 mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne, w zależności od wartości stosunku transformacji.

 

f32881a8eb76b92164047925de73bb44.jpeg

 

Dobra pytanie!

Y = – ve oznacza absorpcję mocy biernej, czyli zachowuje się jak cewka.

Y = + ve oznacza generację mocy biernej, czyli zachowuje się jak kondensator.

Modelowanie sieci

 

ae59c79f26964fe51c54376355548411.jpeg

 

Rozważmy dwubusowy system pokazany na powyższym rysunku.

Już widzieliśmy, że

Moc generowana w busie i wynosi

 

72c9a4a7f4903c9f31b9bf523e660819.jpeg

 

Popyt na moc w busie i wynosi

 

35e2e64d722cf30eb5c0142dc9724742.jpeg

Zatem definiujemy netto moc wprowadzoną do busa i następująco

df45ffa912990678f6129bb1c88ae905.jpeg

 

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Analiza i obsługa uszkodzeń ziemnych w systemie DC w podstacjachGdy wystąpi uszkodzenie ziemne w systemie DC, może ono być klasyfikowane jako jednopunktowe, wielopunktowe, pętlowe lub spowodowane obniżoną izolacją. Uszkodzenie jednopunktowe dzieli się dalej na uszkodzenia pozytywnej i negatywnej strony. Uszkodzenie pozytywnej strony może prowadzić do niepoprawnego działania ochrony i urządzeń automatycznych, podczas gdy uszkodzenie negatywnej strony może powodować brak działania (np. ochrony rel
Felix Spark
10/23/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej