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:
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: