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


Klasifikado de Energioprovizanta Sistemo Buseoj

Edwiin
Edwiin
Kampo: Ŝaltilo de potenco
China

Difino kaj Klasifiko de Busoj en Enerĝasistemoj

En energiasistemo, buso estas difinita kiel konekta punkto, kutime reprezentita kiel vertikala linio, kie diversaj sistemo-komponantoj, ekzemple generiloj, ŝarĝoj, kaj alimentiloj, interkonektiĝas. Ĉiu buso en energiasistemo karakterizigas per kvar klavaj elektraj kvantoj: la grandeco de la voltado, la fazangulo de la voltado, aktiva potenco (ankaŭ konata kiel vera potenco), kaj reaktiva potenco. Ĉi tiuj kvantoj ludas gravan rolon en analizo kaj kompreno de la konduto kaj efektiveco de la energiasistemo.

Je studoj de fluo de ŝarĝo, kiuj celas analizi la stabilajn funkciostatojn de energiasistemo, el la kvar kvantoj asociitaj kun ĉiu buso, du estas sciataj, kaj la restantaj du devas esti determinitaj. Bazante sur kiujn el ĉi tiuj kvantoj estas specifitaj, busoj povas esti klasifikitaj en tri apartajn kategoriojn: generadaj busoj, ŝarĝaj busoj, kaj laksiĝaj busoj. Ĉi tiu klasifiko helpas formuli kaj solvi ekvaciojn de fluo de ŝarĝo, ebligante inĝenierojn efektive analizi operacion de energiasistemo, plani por produko kaj distribuo de energio, kaj certigi la tutan stabilecon kaj fidon de la elektra reto.

La sube montrita tablo montras la tipojn de busoj kaj la asociitajn sciatajn kaj nesciatajn valorojn.

Generada Buso (Voltregula Buso aŭ P-V Buso)

La generada buso, ofte referita kiel P-V buso, estas klava elemento en analizo de energiasistemo. Je ĉi tiu tipo de buso, du parametroj estas antaŭspecifitaj: la grandeco de la voltado, kiu kongruas kun la generita voltado, kaj la aktiva potenco (vera potenco) P, respondanta al la indico de la generilo. Por teni la grandecon de la voltado je konstanta, specifa valoro, reaktiva potenco estas enjetita en la sistemon laŭbezone. Kiel rezulto, la generado de reaktiva potenco Q kaj la fazangulo δ de la voltado je la P-V buso estas la nesciataj, kiuj devas esti kalkulitaj tra algoritmoj de analizo de energiasistemo. Ĉi tiu procezo estas esenca por certigi la stabilecon kaj pruvan funkcion de la elektra reto, ĉar teni konstantan nivelon de voltado estas esenca por fidela liverado de energio.

Ŝarĝa Buso (P-Q Buso)

La ŝarĝa buso, ankaŭ konata kiel P-Q buso, servas kiel konekta punkto, kie ambaŭ aktiva kaj reaktiva potenco estas eltiritaj aŭ enjetitaj en la elektran reton. En la konteksto de studoj de fluo de ŝarĝo, je ĉi tiu buso, la aktiva potenco P kaj reaktiva potenco Q valoroj estas specifitaj bazante sur la karakterizaĵoj de la konektitaj ŝarĝoj. La ĉefaj nesciataj ĉi tie estas la grandeco kaj fazangulo de la voltado. Dum la voltado de la ŝarĝa buso estas permesate variadi en tolerenda gamo, tipike ĉirkaŭ 5%, teni ĝin en ĉi tiuj limoj estas vitala por la prua funkcio de konektitaj elektraj aparatoj. Por ŝarĝoj, la fazangulo δ de la voltado estas relative malpli grava kompare al la grandeco de la voltado, ĉar plej multaj elektraj aparatoj estas dizajnitaj por efektive funkcii en certa gamo de grandecoj de voltado.

Laksiga, Oscilanta aŭ Referenca Buso

La laksiga buso ludas unikan kaj esencan rolon en energiasistemoj. Kontraŭe al aliaj busoj, ĝi ne direktas liveras energion al iu fizika ŝarĝo. Anstataŭe, ĝi agas kiel energirezervo, kapabla absorbi aŭ enjeti ambaŭ aktivan kaj reaktivan potencon en la energiasistemon laŭbezone. En analizo de fluo de ŝarĝo, la grandeco kaj fazangulo de la voltado je la laksiga buso estas antaŭdefinitaj. Konvence, la fazangulo de la voltado je ĉi tiu buso estas metita al nul, farante ĝin referenca punkto por la tuta energiasistemo. La aktiva kaj reaktiva potenco valoroj por la laksiga buso estas determinitaj dum la solvo de ekvacioj de fluo de ŝarĝo.

La koncepto de la laksiga buso origxas el praktikaj defioj de kalkuloj de fluo de ŝarĝo. Ĉar la I2R perdoj en la energiasistemo ne povas akurate esti antaŭdiritaj, fariĝas maleble precize specifi la totalan enjetitan potencon je ĉiu individua buso. Designantante laksigan buson, inĝenieroj povas balanci la potenco-ekvaciojn tra la sistemo, certigante ke la tuta kalkulado de fluo de potenco estas konsista kaj akurata. La nul-fazangula konvencio je la laksiga buso simpligas la matematikan modeligon kaj analizon de la energiasistemo, faciligante pli facila komprenon de la elektraj rilatoj kaj potenco-interŝanĝoj en la reto.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Mesaŭakuratecmesuroj de THD por energisistemoj
Mesaŭakuratecmesuroj de THD por energisistemoj
Tolerado Eraro de Totala Harmonia Distorso (THD): Kompleta Analizo Bazita sur Aplikaj Scenarion, Ekipaĵa Akurateco, kaj Industriaj NormojLa akceptebla erara intervalo por Totala Harmonia Distorso (THD) devas esti valorita laŭ specifaj aplikaĵaj kontekstoj, mezuraj ekipaĵaĵa akurateco, kaj aplikataj industraj normoj. Jen detaligita analizo de klavaj performancindikiloj en energisistemoj, industria ekipaĵo, kaj ĝenerala mezura aplikaĵo.1. Harmoniaj Eraraj Normoj en Energisistemoj1.1 Naciaj Normaj
Edwiin
11/03/2025
Buseflanka Terarado por 24kV Ekologiaj RMU: Kial kaj Kiel
Buseflanka Terarado por 24kV Ekologiaj RMU: Kial kaj Kiel
Solidan izolada asistado kun seka aerizola estas evoluodirekto por 24 kV ringaj ĉefcirkvitoj. Per ekvilibro de izoladaperformo kaj kompakteco, la uzo de solidan auxilizolado permesas pasi izoladtestojn sen signife pligrandigi la interfazan aŭ la faz-teran dimensiojn. Enkapsulado de la poluso povas solvi la izoladon de la vakuo-interrupilo kaj ties konektitaj konduktoroj.Por la 24 kV elirbusilo, kun la fazspaco tenata je 110 mm, vulkanizado de la busila surfaco povas redukti la elektran kampon ka
Dyson
11/03/2025
Kiel Vakuo-Teknologio Anstataŭigas SF6 en Modernaj Ĉefcirkvitaj Unuoj
Kiel Vakuo-Teknologio Anstataŭigas SF6 en Modernaj Ĉefcirkvitaj Unuoj
Ringajnunaj unuoj (RMU) estas uzataj en dua stadio de elektra distribuo, tielekte konektiĝante al finaj uzantoj kiel loĝejoj, konstruaj lokoj, komercaj konstruaĵoj, vojoj, ktp.En loĝa substacio, la RMU enkondukas 12 kV meznombron, kiu tiam malaltigas al 380 V malalta voltado per transformiloj. La malalta-voltda ŝaltilo distribuas elektran energion al diversaj uzantaj unuoj. Por 1250 kVA distribua transformilo en loĝa komunumo, la mezvolda ringajnunajo kutime adoptas konfiguron de du envenaj fide
James
11/03/2025
Kio estas THD? Kiel ĝi influuas la kvaliton de la energio & aparatojn
Kio estas THD? Kiel ĝi influuas la kvaliton de la energio & aparatojn
En la elektrotekniko, la stabileco kaj fidindeco de energisistemoj estas el plej grava graveco. Progresado de la teknologio de potenco-elektroniko, la vaste disvastiĝo de nelinearaj ŝarĝoj kondukis al ĉiam pli serioza problemo de harmona distordo en energisistemoj.Difino de THDTotala Harmona Distorcio (THD) estas difinita kiel la rilatumo de la radika meznombra kvadrata (RMS) valoro de ĉiuj harmonaj komponentoj al la RMS-valoro de la fundamenta komponento en perioda signalo. Ĝi estas dimensia kv
Encyclopedia
11/01/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson