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


Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի կայունությունը

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ինչ է էլեկտրաէներգիայի համակարգի կայունությունը

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի ճարտարապետությունը կազմում է էլեկտրաէներգետիկ ճարտարապետության շատ և կարևոր մասը։ Այն գլխավորապես կապված է էլեկտրաէներգիայի առաջացման և նրա փոխանցման հետ որպես պահանջվող, նվազագույն կորուստներով անցնելով ուղարկող կողմից ընդունող կողմը։ Հզորությունը հաճախ փոփոխվում է բեռի փոփոխության կամ խախտումների պատճառով։

Այս պատճառով, էլեկտրաէներգիայի համակարգի կայունության տերմինը ունի կրիտիկական կարևորություն այս ոլորտում։ Այն օգտագործվում է համակարգի կարողության սահմանման համար վերադառնալ կայուն պայմանների նվազագույն հնարավոր ժամանակում ցանկացած անկյունային կամ խախտումներից հետո։ 20-րդ դարից մինչև այսօր, աշխարհի բոլոր հիմնական էլեկտրաէներգիայի սենյակները գլխավորապես կախված են ԱԿ համակարգից որպես ամենաէֆեկտիվ և էկոնոմիկ տարածաշարժի և էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ուղղություն։

Էլեկտրաէներգետիկ սենյակներում մի քանի համադրված գեներատորներ կապված են բուսային համակարգի հետ, որը ունի նույն հաճախությունը և փուլային հաջորդականությունը գեներատորների հետ։ Այսպիսով, կայուն աշխատանքի համար մենք պետք է համադրենք բուսային համակարգը գեներատորների հետ ամբողջ գեներացիայի և փոխանցման ընթացքում։ Այս պատճառով, էլեկտրաէներգիայի համակարգի կայունությունը նաև անվանում են համադրված կայունություն և սահմանվում է համակարգի կարողությամբ վերադառնալ համադրության վերջին հետ անց ցանկացած խախտումից բեռի միջոցով կամ գծային անկյունայինությունից։ Կայունության լավ հասկացություն հասնելու համար մեկ այլ գործոն պետք է դիմադրել, որը էլեկտրաէներգիայի համակարգի կայունության սահմանն է։ Կայունության սահմանը սահմանում է համակարգի մասի համար առաջացած գծային խախտումների կամ էլեկտրաէներգիայի սխալ հոսքի համար առաջացած մաքսիմալ հզորությունը։ Այս տերմինաբանությունների հասկացության հետ այժմ դիմենք կայունության տարբեր տեսակներին։

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի կայունությունը կամ համադրված կայունությունը կարող է լինել մի քանի տեսակների համաձայն խախտումների բնույթին, և հաջող վերլուծության համար կարող է դասակարգվել հետևյալ երեք տեսակների մեջ՝ ինչպես ցուց է տրված ներքևում։

  1. Ստացիոնար պայմանների կայունություն:

  2. Միջանկյալ կայունություն:

  3. Դինամիկ կայունություն։



էլեկտրաէներգիայի համակարգի կայունությունը


Էլեկտրաէներգիայի համակարգի ստացիոնար պայմանների կայունությունը

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի ստացիոնար պայմանների կայունությունը սահմանվում է որպես համակարգի կարողություն վերադառնալ իր կայուն կառուցվածքին հաջորդ ցանկացած փոքր խախտումից ქանական ցանցում (ինչպես նորմալ բեռի փոփոխություն կամ ավտոմատ լարման կարգավորիչի աշխատանք)։ Այն կարող է դիտարկվել միայն շատ դանդաղ և անսահմանափակ փոքր հզորության փոփոխության դեպքում։

Եթե համակարգի միջոցով հոսքը գերազանցում է առաջացած մաքսիմալ հզորությունը, ապա կա հնարավորություն, որ համակարգի մի մեքենա կամ մի խումբ մեքենաներ կանգ կանգ կեն աշխատել համադրության մեջ և առաջ կառաջացնեն ավելի շատ խախտումներ։ Այդ դեպքում համակարգի ստացիոնար սահմանը հասնում է իր սահմանին, կամ այլ կերպ ասած, համակարգի ստացիոնար կայունության սահմանը հղում է առաջացած մաքսիմալ հզորության քանակին համակարգի միջոցով առանց իր ստացիոնար կայունության կորստի։

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի միջանկյալ կայունությունը

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի միջանկյալ կայունությունը համարվում է համակարգի կարողություն հասնել կայուն պայմանների հետ հաջորդ համակարգում առաջացած մեծ խախտումից։ Բոլոր դեպքերում, որտեղ համակարգում առաջանում են մեծ փոփոխություններ, ինչպես բեռի անցկացման կամ հեռացման հակառակ կամ գծային սխալներ, համակարգի միջանկյալ կայունությունը դառնում է կարևոր։ Այն փորձում է համակարգի կարողությունը պահպանել համադրությունը հաջորդ առաջացած մեծ խախտումից կամ անկյունայինությունից կամ անհատ էքսցիտացիայի կորստից հետ անց կայուն պայմանների հետ համարյա երկար ժամկետով։ Եվ առաջացած մաքսիմալ հզորությունը, որը հնարավոր է հոսել համակարգի միջոցով առանց կայունության կորստի հաջորդ առաջացած երկար ժամկետով խախտումից, անվանում են համակարգի միջանկյալ կայունություն։ Այդ մաքսիմալ հնարավոր արժեքի գերազանցման դեպքում համակարգը կդառնա 临时中断,让我确认一下翻译的准确性。继续翻译:

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի դինամիկ կայունությունը

Համակարգի դինամիկ կայունությունը նշանակում է այն կայունությունը, որը տրվում է այն համակարգին, որը բնորոշ է անկայուն է, ավտոմատ կառավարման միջոցով։ Այն կապված է փոքր խախտումների հետ, որոնք տևում են մոտ 10-30 վայրկյան։

Նշումը: Պահպանել 原创内容,请勿抄袭。如果侵权,请联系删除。

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
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