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


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

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

10կՎ բաշխման գծերում միափուլային երկրացման սխալները և դրանց վիճակագրությունը
Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերը և հայտնաբերման սարքերը1. Միափուլ հողակցման վթարումների բնութագրերըԿենտրոնական ձայնային և լուսային զգուշացման ազդանշաններ.Զգուշացման զանգը հնչում է, իսկ «[X] կՎ վահանակի [Y] հատվածում հողակցման վթարում» գրությամբ ցուցադրապանակը լուսավորվում է։ Պետերսենի կոճակով (աղեղի ճնշման կոճակ) չեզոք կետը հողակցված համակարգերում «Պետերսենի կոճակը աշխատում է» ցուցադրապանակը նույնպես լուսավորվում է։Իզոլյացիայի մոնիտորինգի վոլտմետրի ցուցմունքներ.Վթարված փուլի լարումը նվա
01/30/2026
Միջանցքային կետի կողմնակցության գործողության ռեժիմը 110կՎ-220կՎ էլեկտրաէներգետիկ ցանցերի ձեռնարկավորների համար
110կՎ-220կՎ էլեկտրական ցանցի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետի կենտրոնացման ռեժիմը պետք է բավարարի ձգողական վերադամների նեյտրալ կետերի իզոլացիայի կարևորության պահանջներին և պետք է փորձում լինի պահել սեղանների զրոյական հաջորդականության իմպեդանսը հիմնականում անփոփոխ, ինչպես նաև պահանջվում է, որ համակարգի ցանկացած կողմնակցության կետում զրոյական համամիտ իմպեդանսը չգերազանցի դրական հաջորդականության համամիտ իմպեդանսի երեք անգամ։Նոր կառուցվող և տեխնոլոգիական վերանորոգման նպատակով նախատեսված 220կՎ և 110
01/29/2026
Ինչու օգտագործում են սենյակները քարներ, լողավազուկ, փոքր քարեր և կորցված քար։
Ինչու՞ են ենթակայաններում օգտագործվում քարեր, խճաքարեր, փոքրիկ քարեր և մասնատված քարերԵնթակայաններում հզորության և բաշխման տրանսֆորմատորներ, հաղորդալայնակներ, լարման տրանսֆորմատորներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ և անջատիչ սարքեր նման սարքավորումները բոլորն էլ պահանջում են հողաշարժում։ Հողաշարժման վրա հիմնված՝ հիմա մենք մանրամասն կքննարկենք, թե ինչու են ենթակայաններում հաճախ օգտագործվում խճաքարեր և մասնատված քարեր։ Չնայած դրանք սովորական երևում են, սակայն այս քարերը կատարում են կրիտիկական անվտանգութ
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Արագ SF₆ շղթայի կոտրիչ
1.Սահմանում և ֆունկցիա1.1 Գեներատորի շղթայի բլոկի դերըԳեներատորի շղթայի բլոկը (GCB) գեներատորի և քայքայի փոխանցման ձեռնարկի միջև գտնվող կոնտրոլելի դիսկոնեկտացիայի կետն է, որը գեներատորի և էլեկտրաէներգետիկ ցանցի միջև հանդիպում է: Այն գեներատորի կողմից առաջացած սխալների հեռացումը և գեներատորի սինխրոնիզացիայի և ցանցի միացման ժամանակ օպերատիվ կառավարումը ապահովում է: GCB-ի գործողության սկզբունքը նույնիսկ չի տարբերվում ստանդարտ շղթայի բլոկի գործողությունից, սակայն գեներատորի սխալ հոսանքների բարձր DC
01/06/2026
Հարցում
+86
Վտարել ֆայլը
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