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


Հաստատուն состոյական կայունություն էлектրաէներգետիկական համակարգերում. Սահմանումը, պատճառները և բարելավման մեթոդները

Edwiin
Edwiin
դաշտ: Էլեկտրաէներգիայի սուիչը
China

Ակտիվ ստաբիլության սահմանումը

Ակտիվ ստաբիլությունը սահմանվում է որպես էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հնարավորությունը պահպանել իր սկզբնական աշխատանքային վիճակը փոքր դիստուրբանցիայից հետո կամ կոնվերգենցիայի հասնելու վիճակի, որը մոտ է սկզբնական վիճատանքային վիճակին, եթե դիստուրբանցիան շարունակվում է: Այս գաղափարը ունի կրիտիկական կարևորություն էլեկտրաէներգետիկ համակարգի պլանավորումում և դիզայնի մեջ, հատուկ ավտոմատ կառավարման սարքերի զարգացման մեջ, նոր համակարգի կոմպոնենտների ներգրավման ժամանակ և աշխատանքային պայմանների կարգավորման ժամանակ:

Ակտիվ ստաբիլության սահմանի գնահատումը էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վերլուծության համար անհրաժեշտ է, որը ներառում է համակարգի աշխատանքային պայմանների ստուգումը, ստաբիլության սահմանների որոշումը, անցային պրոցեսների քանակական գնահատումը և գործոնների գնահատումը, ինչպիսիք են էքսցիտացիայի համակարգի տեսակը և դրա կառավարումը, կառավարման ռեժիմները, էքսցիտացիայի և ավտոմատացման համակարգի պարամետրերը:

Ստաբիլության պահանջները որոշվում են ստաբիլության սահմանով, էլեկտրաէներգիայի որակով ակտիվ պայմանների դեպքում և անցային համար ցուցանիշներով: Ակտիվ ստաբիլության սահմանը նշանակում է համակարգի որոշակի կետով անցնող առավելագույն էլեկտրաէներգիայի հոսքը, որը կարող է պահպանվել առանց անստաբիլության առաջացնելու, երբ էլեկտրաէներգիայի հոսքը աստիճանաբար ավելանում է:

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վերլուծության ժամանակ մի հատուկ հատվածի բոլոր մեքենաները դիտարկվում են որպես մեկ մեծ մեքենա, որը կապված է այդ կետով՝ նույնիսկ եթե դրանք ոչ ուղիղ կապով չեն կապված նույն բัสի հետ և կան նշանակալի ռեակտանցիայի միջև: Մեծ մասշտաբի համակարգերը սովորաբար ենթադրվում են ունենալ հաստատուն լարում և մոդելավորվում են որպես անսահման բัส:

Դիտարկենք համակարգ, որը բաղկացած է գեներատորի (G), փոխանցման գիծի և սինխրոնային մոտորի (M) բարձրացնող լինիալով:

Ներքևում ներկայացված արտահայտությունը տրվում է գեներատոր G-ի և սինխրոնային մոտոր M-ի կողմից ստեղծված էլեկտրաէներգիայի համար:

Ներքևում ներկայացված արտահայտությունը տրվում է գեներատոր G-ի և սինխրոնային մոտոր M-ի կողմից ստեղծված առավելագույն էլեկտրաէներգիայի համար:

Այստեղ A, B և D նշանակում են երկու կողմանի մեքենայի ընդհանուր հաստատունները: Վերը նշված արտահայտությունը տալիս է էլեկտրաէներգիան վատտներով, հաշվարկված ֆազայի համար՝ եթե օգտագործվող լարումները են ֆազայի լարումները վոլտներով:

Համակարգի անստաբիլության պատճառները

Դիտարկենք սինխրոնային մոտորը, որը կապված է անսահման բարձրացնող լինիալով և աշխատում է հաստատուն արագությամբ: Այն իր մուտքային էլեկտրաէներգիան հավասար է դուրս եկող էլեկտրաէներգիայի և կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորս......

Որոշակի δ դեպքում սինխրոնային մոտորի և գեներատորի կողմից ստեղծված էլեկտրաէներգիայի տարբերությունը հավասար է գիծի կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորսական կորս......

  • VG – գեներատորի լարումը

  • VM – մոտորի լարումը

  • δ – բեռի անկյունը

  • PM – մոտորի հզորությունը

  • PG – մոտորի հզորությունը

  • Pmax – առավելագույն հզորությունը

Ակտիվ ստաբիլության սահմանի բարձրացումի մեթոդները

Ալտերնատորի և մոտորի միջև փոխանցվող առավելագույն էլեկտրաէներգիան համամասն է նրանց ներքին ԷՄՖ-երի արտադրյալին և հակադարձ համամասն է գիծի ռեակտանցիային: Ակտիվ ստաբիլության սահմանը կարող է բարձրացվել երկու հիմնական մեթոդներով:

  • Գեներատորի, մոտորի կամ երկուսի էքսցիտացիայի բարձրացումը
    Էքսցիտացիայի բարձրացումը բարձրացնում է մեքենաների ներքին ԷՄՖ-երը, որը իր հերթին բարձրացնում է նրանց միջև փոխանցվող առավելագույն էլեկտրաէներգիան: Ավելին, բարձր ներքին ԷՄՖ-երը նվազում են բեռի անկյունը (δ):

  • Փոխանցման ռեակտանցիայի նվազումը
    Փոխանցման ռեակտանցիան կարող է նվազել հետևյալ եղանակով:

    • Սեղման կետերի միջև զուգահեռ փոխանցման գծերի ավելացումը;

    • Բանդային հաղորդիչների օգտագործումը, որոնք նվազում են գիծի ռեակտանցիան;

    • Գծով հաջորդական կոնդենսատորների միացումը:

Հաջորդական կոնդենսատորները գլխավորապես օգտագործվում են էքստրա բարձր լարման (EHV) գծերում էլեկտրաէներգիայի փոխանցման էֆեկտիվության բարձրացման համար և ավելի տնտեսական են 350 կմ-ից մեծ հեռավորությունների դեպքում:

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
Աշխարհի էներգետիկ լանդshaftը կատարում է հիմնական փոփոխություն դիմաց պարզապես "լրիվ էլեկտրական ընկերության," որը բնութագրվում է լայն տարածված ծանրակայուն էներգիայով և արդյունաբերության, տրանսպորտի և քաղաքացի բեռնավորումների էլեկտրական համակարգով։Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկական նախարարական կանխորոշման և հարվածված AC էլեկտրական ցանցերով, Միջին նախատեսան ուղղագիծ հոսանք (MVDC) համակարգերը կարող են 客服似乎在发送过程中被截断了,我将根据您的要求继续完成翻译:Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկակ
Edwiin
10/21/2025
Ինչպես Պարտվել SPD-ի Սխալից Էլեկտրական Սիստեմներում
Ինչպես Պարտվել SPD-ի Սխալից Էլեկտրական Սիստեմներում
Սովորական Խնդիրներ և Լուծումներ ՍՊԴ-երի (Ալիքային Պաշտպանակներ) Իրական ԿիրառություններումՍՊԴ-երը (Ալիքային Պաշտպանակները) հաճախ հանդիպում են մի քանի սովորական խնդիրներ իրական կիրառություններում. Մաքսիմալ անընդհատ գործառույթի լարման մակարդակը (Uc) ցածր է էլեկտրաէներգետիկ ցանցի առավելագույն հնարավոր գործառույթի լարման մակարդակից. Լարման պաշտպանակային մակարդակը (Up) գերազանցում է պաշտպանվող սարքի ալիքային կարողության (Uw) սահմանը. Բազմաստարակ ՍՊԴ-երի միջև էներգիայի կոորդինացիան սխալ է (օրինակ, կոոր
James
10/21/2025
Ինչպե՞ս ընտրել MPP էլեկտրական դույտեր կաբելների համար
Ինչպե՞ս ընտրել MPP էլեկտրական դույտեր կաբելների համար
MPP էլեկտրաէներգիայի խողովակների ընտրություն. Կարևոր գործոններ և պրակտիկ հղումներMPP (Modified Polypropylene) էլեկտրաէներգիայի խողովակների ընտրության ժամանակ էապես կարևոր է դիմել բազմաթիվ գործոններին, ներառյալ կիրառման սցենարները, կարգավիճակային պահանջները, կառուցման պայմանները, բջջային հաշիվը և երկարաժամկետ նախահաշվային հաշվառումը։ Այստեղ ներկայացված է մանրամասն վերլուծություն.1. Կիրառման սցենարներ և օգտագործման դեպքերԲարձր լարվածության մակարդակը և կաբելի տիպը Բարձր լարվածության կաբելներ (ավելի
James
10/21/2025
Ինչպես Արտահղել DC Բուսի Ավելի Բարձր Վոլտային Ստիգը Ինվերտերներում
Ինչպես Արտահղել DC Բուսի Ավելի Բարձր Վոլտային Ստիգը Ինվերտերներում
Ոչ-ստանդարտ լարման վերլուծությունը ինվերտորի լարման հայտարարումԻնվերտորը ժամանակակից էլեկտրական շարժիչ համակարգերի կարևորագույն բաղադրիչն է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել տարբեր մոտորի արագության կառավարման ֆունկցիաներ և աշխատանքային պահանջումներ։ Նորմալ աշխատանքի ընթացքում համակարգի անվտանգության և կայունության համար ինվերտորը անընդհատ կառավարում է կարևոր աշխատանքային պարամետրերը՝ օրինակ լարումը, հոսանքը, ջերմունակությունը և հաճախությունը, որպեսզի պարամոն են սահմանափակումներում և ստանդարտ
Felix Spark
10/21/2025
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