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


Que é o ángulo de potencia nunha liña de transmisión de enerxía?

Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

O ángulo de potencia, denotado por δ, é a diferenza de fase entre dous niveis de voltaxe en unha liña de transmisión. Específicamente, representa a discrepancia angular entre o fasor da voltaxe no extremo de envío e a voltaxe no extremo de recepción (ou entre as voltaxes en dous puntos de barramento). En termos máis simples, cuantifica o desprazamento de fase entre as formas de onda de voltaxe e corrente na liña de transmisión.

Tamén coñecido como ángulo de torque ou ángulo de carga, este parámetro é crítico por dúas razóns clave: determina a cantidade de potencia transmitida entre dous puntos e inflúe na estabilidade do sistema de potencia en seu conxunto.

Un ángulo de potencia maior significa que o sistema se aproxima ao seu límite de estabilidade, permitindo unha transmisión de potencia maior. No entanto, se o ángulo de potencia excede os 90 graos, o sistema pode perder a sincronización, podendo provocar cortes de enerxía. Así, manter o ángulo de potencia dentro de umbrais seguros é crítico para a operación estable do sistema de potencia.

Durante a operación normal, o ángulo de potencia está restrinxido dentro dun rango definido. Exceder os límites aceptables pode provocar inestabilidade e colapso do sistema. Os operadores do sistema monitorizan e regulan continuamente o ángulo de potencia para asegurar a estabilidade e fiabilidade da rede.

Cálculo do Ángulo de Potencia nas Liñas de Transmisión

O ángulo de potencia pode calcularse usando a seguinte fórmula:

onde:

  •  = o ángulo de potencia,

  •  = a potencia real que fluye a través da liña de transmisión,

  •  = a magnitude da voltaxe no extremo de envío,

  • = a magnitude da voltaxe no extremo de recepción.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía