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


Kragstelsel stabiliteit

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Wat is Kragstelsel Stabiliteit

Kragstelsel ingenieurswese vorm 'n groot en belangrike deel van elektriese ingenieurswese studie. Dit fokus hoofsaaklik op die produsie van elektriese krag en sy oordrag van die sendende eind na die ontvangsende eind soos vereis, met 'n minimum verlies. Die krag verander dikwels as gevolg van belastingvariasie of stoornisse.

Daarom is die term kragstelsel stabiliteit van uiterste belang in hierdie veld. Dit word gebruik om die vermoë van die stelsel te definieer om sy operasie terug te bring na 'n stabiele toestand binne 'n minimum moontlike tyd ná enige transiënsie of stoornis. Sedert die 20ste eeu tot die onlangse tyd, het alle groot kragopwekkingsstasies wêreldwyd hoofsaaklik op AC-stelsels gerek as die mees effektiewe en ekonomiese opsie vir die generering en oordrag van elektriese krag.

In kragstasies, word verskeie sinchronise motors aan die bus verbond wat dieselfde frekwensie en fasevolgorde het as die motors. Daarom moet ons die bus oor die hele tydperk van generering en oordrag sinchroniseer. Om hierdie rede word die kragstelsel stabiliteit ook verwys as sinchronise stabiliteit en gedefinieer as die vermoë van die stelsel om terug te keer na sinchronisiteit ná enige stoornis as gevolg van belastingswitching of lyntransiënsie. Om stabiliteit goed te verstaan, moet 'n ander faktor in ag geneem word, naamlik die stabiliteitsgrens van die stelsel. Die stabiliteitsgrens definieer die maksimum krag wat toelaatbaar is om deur 'n spesifieke deel van die stelsel te vloei waar dit blootgestel is aan lynstoornisse of foutieve kragvloei. Met hierdie terminologie wat verband hou met kragstelsel stabiliteit, kyk ons nou na die verskillende tipes stabiliteit.

Die kragstelsel stabiliteit of sinchronise stabiliteit van 'n kragstelsel kan van verskeie tipes wees afhangende van die aard van die stoornis, en vir suksesvolle analise, kan dit ingedeel word in die volgende drie tipes soos hieronder aangedui:

  1. Stadigtoestand stabiliteit.

  2. Transiënt stabiliteit.

  3. Dinamiese stabiliteit.



kragstelsel stabiliteit


Stadigtoestand Stabiliteit van 'n Kragstelsel

Die stadigtoestand stabiliteit van 'n kragstelsel word gedefinieer as die vermoë van die stelsel om self terug te bring na sy stabiele konfigurasie ná 'n klein stoornis in die netwerk (soos normale belastingfluktuasie of die werking van 'n outomatiese spanningsregelaar). Dit kan slegs oorweeg word tydens 'n baie geleidelike en oneindig klein kragverandering.

Indien die kragvloei deur die sirkel die maksimum toelaatbare krag oorskry, is daar 'n kans dat 'n spesifieke masjien of 'n groep masjiene sal ophou om in sinchronisiteit te funksioneer, en lei tot nog meer stoornisse. In so 'n situasie word die stadigtoestandsgrens van die stelsel gesê om bereik te wees, of met ander woorde, die stadigtoestand stabiliteitsgrens van 'n stelsel verwys na die maksimum hoeveelheid krag wat toelaatbaar is deur die stelsel sonder verlies van sy stadigtoestand stabiliteit.

Transiënt Stabiliteit van 'n Kragstelsel

Transiënt stabiliteit van 'n kragstelsel verwys na die vermoë van die stelsel om 'n stabiele toestand te bereik ná 'n groot stoornis in die netwerktoestand. In alle gevalle wat betrekking het op groot veranderinge in die stelsel soos plotselinge toepassing of verwydering van die belasting, switching-operasies, lynfoute of verlies as gevolg van opwinding, speel die transiënt stabiliteit van die stelsel 'n rol. Dit handel in feite in die vermoë van die stelsel om sinchronisiteit te behou ná 'n stoornis wat vir 'n redelik lange tyd duur. En die maksimum krag wat toelaatbaar is om deur die netwerk te vloei sonder verlies van stabiliteit ná 'n voortdurende periode van stoornis, word verwys as die transiënt stabiliteit van die stelsel. As die maksimum toelaatbare waarde vir kragvloei oorskry, sal die stelsel tussentyd verander na 'n onstabiele toestand.

Dinamiese Stabiliteit van 'n Kragstelsel

Dinamiese stabiliteit van 'n stelsel dui op die kunsmatige stabiliteit wat aan 'n inherente onstabiele stelsel deur outomaties beheerde middels gegee word. Dit hou verband met klein stoornisse wat ongeveer 10 tot 30 sekondes duur.

Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goed artikels wat waarde het om gedeel te word, indien daar inbreuk is kontak asb. vir verwydering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Fouttoleransie van Totaal Harmoniese Verstoring (THD): 'n Omvattende Analise Gebaseer op Toepassingsomstandighede, Instrumentakkuraatheid en BedryfsstandaardeDie aanvaarbare foutreeks vir Totaal Harmoniese Verstoring (THD) moet op spesifieke toepassingskontekste, meetinstrumentakkuraatheid en toepaslike bedryfsstandaarde beoordeel word. Hier is 'n gedetailleerde analise van sleutelleistings in kragstelsels, industriële toerusting en algemene meettoepassings.1. Harmoniese Foutstandaarde in Kragst
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Vaste isolasiehulp saam met droë lugisolering is 'n ontwikkelingsrigting vir 24 kV ringhoofdeenhede. Deur die balans tussen isolasievermoë en kompaktheid te handhaaf, stel die gebruik van vaste hulp-isolasie in staat om isolasietoetse te slaag sonder dat die fase-tot-fase of fase-tot-aarde afmetings beduidend verhoog word. Die inkapseling van die pool kan die isolasie van die vakuumonderbreker en sy verbonden geleiers aanspreek.Vir die 24 kV uitgaande busbal, met die fase-afstand behou op 110 mm
Dyson
11/03/2025
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Ringmaineenhede (RMUs) word in sekondêre kragverspreiding gebruik, en maak direkte verbinding met eindgebruikers soos woonkomplekse, bouwerwe, kommersiële geboue, hoëwëe, ens.In 'n woonkompleks-onderstasie lei die RMU 12 kV mediumspanning in, wat dan deur transformateurs na 380 V laagspanning verlaag word. Die laagspanningskakelbord versprei elektriese energie na verskeie gebruiker-eenhede. Vir 'n 1250 kVA verspreidings-transformator in 'n woonkompleks, neem die mediumspanningsringmaineenheid ti
James
11/03/2025
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
In die veld van elektriese ingenieurswese is die stabiliteit en betroubaarheid van kragstelsels van kardinale belang. Met die vooruitgang van krag-elektroniese tegnologie het die wye verspreiding van nie-lineêre belasting tot 'n steeds ernstiger probleem van harmoniese vervorming in kragstelsels gelei.Definisie van THDTotale Harmoniese Vervorming (THD) word gedefinieer as die verhouding van die wortel-gemiddelde-kwadraat (RMS) waarde van al die harmoniese komponente tot die RMS waarde van die fu
Encyclopedia
11/01/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei