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


Kragstelsel stabiliteit

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

Hoofdtransformator-ongelukke en liggasbedryfsprobleme
1. Ongelukverslag (19 Maart 2019)Op 19 Maart 2019 om 16:13 het die moniteringagtergrond 'n liggasaksie van Hooftransformator nr. 3 gerapporteer. In ooreenstemming met die Reguitlyne vir die Bedryf van Kragtransformatore (DL/T572-2010), het bedryf en onderhoud (B&O) personeel die toestand van Hooftransformator nr. 3 ter plaatse geïnspekteer.Bevestiging ter plaatse: Die WBH nie-elektriese beskermingspaneel van Hooftransformator nr. 3 het 'n Ligfas B gasaksie van die transformatorliggaam gerapp
02/05/2026
Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
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