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


Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի բուսերի դասակարգումը

Edwiin
Edwiin
դաշտ: Էլեկտրաէներգիայի սուիչը
China

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում բուսների սահմանումը և դասակարգումը

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգում բուսը սահմանվում է որպես կապման կետ, սովորաբար ներկայացվող որպես ուղղահայաց գիծ, որտեղ համակարգի տարբեր կազմակերպությունները, ինչպիսիք են գեներատորները, բեռները և կողմնապատումները փոխկապված են։ Յուրաքանչյուր բուսը էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ստուգվում է չորս կարևոր էլեկտրական մեծություններով. լարման մեծությունը, լարման փուլային անկյունը, ակտիվ հզորությունը (նաև անվանում են իրական հզորություն) և ռեակտիվ հզորությունը։ Այս մեծությունները կարևոր դեր են խաղում համակարգի վերլուծության և հասկացումի համար։

Բեռնահոսքի ուսումնասիրությունների ընթացքում, որոնք նպատակ ունեն վերլուծել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի կայուն աշխատանքային պայմանները, յուրաքանչյուր բուսի չորս մեծություններից երկուսը հայտնի են, իսկ մնացած երկուսը պետք է որոշվեն։ Որոշված մեծությունների ընկալումը հիմք է հանդիսանում բուսերի երեք կարևոր կատեգորիաների դասակարգման համար. գեներացիայի բուսերը, բեռնային բուսերը և սլեք բուսերը։ Այս դասակարգումը օգնում է ձևակերպել և լուծել բեռնահոսքի հավասարումները, թույլ տալով ինժեներներին արդյունավետ վերլուծել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի աշխատանքը, պլանավորել էլեկտրաէներգիայի ստանումը և բաշխումը, և ապահովել էլեկտրական ցանցի ընդհանուր կայունությունը և ամրությունը։

Ներկայացված աղյուսակը ցույց է տալիս բուսերի տեսակները և առաջին հայտնի և անհայտ արժեքները։

Գեներացիայի բուս (Վալի կառավարման բուս կամ P-V բուս)

Գեներացիայի բուսը, որը հաճախ անվանում են P-V բուս, էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վերլուծության կարևոր տարր է։ Այս տեսակի բուսում երկու պարամետրեր նախապես սահմանված են. լարման մեծությունը, որը համընկնում է ստեղծված լարման հետ, և ակտիվ հզորությունը (իրական հզորություն) P, որը համապատասխանում է գեներատորի նախատեսված արժեքին։ Լարման մեծության կայուն և նախատեսված արժեքը պահպանելու համար ռեակտիվ հզորություն ներմուծվում է համակարգում անհրաժեշտության դեպքում։ Արդյունքում, ռեակտիվ հզորության ստեղծումը Q և լարման փուլային անկյունը δ P-V բուսում անհայտ են և պետք է հաշվարկվեն էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վերլուծության ալգորիթմների միջոցով։ Այս գործընթացը կարևոր է էլեկտրաէներգետիկ ցանցի կայունության և ճիշտ աշխատանքի համար, քանի որ կայուն լարման մակարդակը անհրաժեշտ է հավասարակշռված էլեկտրաէներգիայի հանրահաշիվը ապահովելու համար։

Բեռնային բուս (P-Q բուս)

Բեռնային բուսը, որը նաև անվանում են P-Q բուս, գործում է որպես կապման կետ, որտեղ ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունները հանվում են կամ ներմուծվում էլեկտրաէներգետիկ ցանցի մեջ։ Բեռնահոսքի ուսումնասիրությունների համատեքստում, այս բուսում ակտիվ հզորությունը P և ռեակտիվ հզորությունը Q արժեքները սահմանվում են կապված բեռների բնութագրերի հիման վրա։ Այստեղ գլխավոր անհայտները լարման մեծությունն ու փուլային անկյունն են։ Այնպիսի բուսի լարումը թույլատրվում է փոփոխվել մի կայուն սահմանների մեջ, սովորաբար մոտ 5% կարգի, բայց այն պահպանելը այդ սահմաններում կարևոր է կապված էլեկտրական սարքերի ճիշտ աշխատանքի համար։ Բեռների համար լարման փուլային անկյունը δ հարաբերականորեն անկարևոր է լարման մեծության համեմատ, քանի որ ամենաշատը էլեկտրական սարքերը նախատեսված են աշխատել որոշակի լարման մեծությունների սահմաններում։

Սլեք, կանգուն կամ հղումային բուս

Սլեք բուսը ունի միանգամից և կարևոր դեր էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում։ Մյուս բուսերի տարբերությամբ, այն ոչ մի ֆիզիկական բեռնի էլեկտրաէներգիա չի տալիս անմիջապես։ 오히려, այն գործում է որպես էլեկտրաէներգիայի հովանակ, որը կարող է լինել կամ հոսքի կամ ռեակտիվ հզորության հոսքի ստեղծող կամ ստացող էլեկտրաէներգետիկ համակարգը պահանջվող համար։ Բեռնահոսքի վերլուծության ընթացքում սլեք բուսում լարման մեծությունն ու փուլային անկյունը նախապես սահմանված են։ Սովորաբար, այս բուսի լարման փուլային անկյունը սահմանվում է զրո որպես ամբողջ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հղումային կետ։ Սլեք բուսի ակտիվ և ռեակտիվ հզորության արժեքները որոշվում են բեռնահոսքի հավասարումների լուծման ընթացքում։

Սլեք բուսի գաղափարը ծագում է բեռնահոսքի հաշվարկների պրակտիկ մասից։ Քանի որ էլեկտրաէներգետիկ համակարգում I2R կորուստները նախօրոք ճշգրիտ չեն կարող հաշվարկվել, դա անհնար է դարձնում ճշգրիտ նշել յուրաքանչյուր բուսի համար ներմուծված ընդհանուր հզորությունը։ Սլեք բուսի նշանակումը թույլ է տալիս ինժեներներին հավասարել հզորության հավասարումները համակարգում, ապահովելով որ բեռնահոսքի հաշվարկները համապատասխան և ճշգրիտ լինեն։ Սլեք բուսի զրո փուլային անկյունը պարզեցնում է էլեկտրաէներգետիկ համակարգի մաթեմատիկական մոդելավորումը և վերլուծությունը, հեշտացնում է էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հարաբերությունների և հզորության հոսքի հասկացումը։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը