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


Stabiliteit van het elektriciteitsnet

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

Wat is Stabiliteit van Elektriciteitsnetwerken

Elektrotechniek vormt een uitgebreid en belangrijk deel van elektrotechnische studies. Het richt zich voornamelijk op de productie van elektrische energie en de transmissie ervan van de verzendkant naar de ontvangstkant, met minimale verliezen. De kracht kan variëren door de belasting of door verstoringen.

Om deze redenen is de term stabiliteit van elektriciteitsnetwerken van groot belang in dit vakgebied. Het wordt gebruikt om de mogelijkheid van het systeem te definiëren om zijn werking binnen een minimaal mogelijke tijd terug te brengen naar een stabiele toestand na elke tijdelijke of verstoring. Sinds de 20e eeuw tot heden heeft de meeste grote elektriciteitscentrales over de hele wereld grotendeels vertrouwd op het AC-systeem als de meest efficiënte en economische optie voor de generatie en transmissie van elektrische energie.

In krachtcentrales zijn verschillende synchrone generatoren verbonden aan de bus met dezelfde frequentie en fasevolgorde als de generatoren. Daarom moeten we de bus gedurende de gehele periode van generatie en transmissie synchroniseren met de generatoren. Om die reden wordt de stabiliteit van elektriciteitsnetwerken ook wel synchrone stabiliteit genoemd en gedefinieerd als de mogelijkheid van het systeem om na een bepaalde verstoring, zoals het aanzetten of uitzetten van de belasting of lijnverstoringen, weer synchroon te worden. Om stabiliteit goed te begrijpen, moet nog een factor worden beschouwd, namelijk de stabiliteitslimiet van het systeem. De stabiliteitslimiet definieert de maximale stroom die door een bepaald deel van het systeem mag stromen bij blootstelling aan lijnverstoringen of foutieve stroomstroom. Nu we deze terminologieën hebben begrepen, laten we kijken naar de verschillende soorten stabiliteit.

De stabiliteit van elektriciteitsnetwerken of synchrone stabiliteit van een elektriciteitsnetwerk kan van verschillende types zijn, afhankelijk van de aard van de verstoring, en voor een succesvolle analyse kan het worden ingedeeld in de volgende drie typen:

  1. Steady state stabiliteit.

  2. Tijdelijke stabiliteit.

  3. Dynamische stabiliteit.



stabiliteit van elektriciteitsnetwerken


Steady State Stabiliteit van een Elektriciteitsnetwerk

De steady state stabiliteit van een elektriciteitsnetwerk wordt gedefinieerd als de mogelijkheid van het systeem om zichzelf terug te brengen naar zijn stabiele configuratie na een kleine verstoring in het netwerk (zoals normale belastingsfluctuaties of de werking van automatische spanningsregelaars). Het kan alleen worden beschouwd bij een zeer geleidelijke en oneindig kleine vermogensverandering.

Als de stroom door het circuit de maximale stroom overstijgt die is toegestaan, dan bestaat er een kans dat een bepaalde machine of groep machines zal ophouden synchroon te werken, wat leidt tot nog meer verstoringen. In zo'n situatie wordt gezegd dat de steady state limiet van het systeem is bereikt, of met andere woorden, de steady state stabiliteitslimiet van een systeem verwijst naar de maximale hoeveelheid stroom die door het systeem mag stromen zonder verlies van zijn steady state stabiliteit.

Tijdelijke Stabiliteit van een Elektriciteitsnetwerk

Tijdelijke stabiliteit van een elektriciteitsnetwerk verwijst naar de mogelijkheid van het systeem om een stabiele toestand te bereiken na een grote verstoring in de netwerkcondities. In alle gevallen van grote veranderingen in het systeem, zoals plotseling toevoegen of verwijderen van de belasting, schakeloperaties, lijnfouten of verlies van opwekking, komt de tijdelijke stabiliteit van het systeem in het spel. Het gaat in feite over de mogelijkheid van het systeem om synchroon te blijven na een verstoring die een redelijk lange periode duurt. En de maximale stroom die door het netwerk mag stromen zonder stabiliteitsverlies na een langdurige verstoring wordt aangeduid als de tijdelijke stabiliteit van het systeem. Als de stroom boven die maximale toegestane waarde gaat, wordt het systeem tijdelijk onstabiel.

Dynamische Stabiliteit van een Elektriciteitsnetwerk

Dynamische stabiliteit van een systeem geeft aan de kunstmatige stabiliteit die aan een inherente instabiel systeem wordt gegeven door automatisch bestuurde middelen. Het gaat hierbij om kleine verstoringen die ongeveer 10 tot 30 seconden duren.

Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn de moede gedeeld, indien er een schending is neem contact op om te verwijderen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Aanbevolen
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Meetingsfoutnormen voor THD in elektriciteitsnetwerken
Tolerantie van de totale harmonische vervorming (THD): Een grondige analyse op basis van toepassingsomstandigheden, apparatuuraccurate en industrieel standaardenDe aanvaardbare foutmarge voor de totale harmonische vervorming (THD) moet worden beoordeeld op basis van specifieke toepassingscontexten, meetapparatuuraccurate en van toepassing zijnde industrieel standaarden. Hieronder volgt een gedetailleerde analyse van belangrijke prestatie-indicatoren in energienetwerken, industriële apparatuur en
Edwiin
11/03/2025
Aarding aan busbarzijde voor 24kV milieuvriendelijke RMU's: Waarom & Hoe
Aarding aan busbarzijde voor 24kV milieuvriendelijke RMU's: Waarom & Hoe
De combinatie van vaste isolatie en droge luchtisolatie is een ontwikkelingsrichting voor 24 kV ringhoofdschakelkasten. Door de balans tussen isolatieprestaties en compactheid te behouden, stelt de toepassing van vaste hulpisolatie in staat om isolatietests te doorstaan zonder de fase-tot-fase of fase-tot-aarde afmetingen aanzienlijk te verhogen. De verpakking van de paal kan de isolatie van de vacuümonderbreker en de daaraan verbonden geleiders aanspreken.Voor de 24 kV uitgaande busbar, met de
Dyson
11/03/2025
Hoe vacuümtechnologie SF6 vervangt in moderne ringhoofdschakelaars
Hoe vacuümtechnologie SF6 vervangt in moderne ringhoofdschakelaars
Ringkasten (RMUs) worden gebruikt in secundaire elektriciteitsverdeling en verbinden direct met eindgebruikers zoals woonwijken, bouwplaatsen, commerciële gebouwen, snelwegen, enz.In een woonwijktransformatiehuis introduceert de RMU een middenspanning van 12 kV, die vervolgens via transformatoren wordt teruggebracht tot een laagspanning van 380 V. De laagspanningsinstallatie verdeelt de elektrische energie naar verschillende gebruikersunits. Voor een distributietransformator van 1250 kVA in een
James
11/03/2025
Wat is THD? Hoe het de kwaliteit van elektriciteit & apparatuur beïnvloedt
Wat is THD? Hoe het de kwaliteit van elektriciteit & apparatuur beïnvloedt
In het vakgebied van de elektrische techniek zijn de stabiliteit en betrouwbaarheid van energie-installaties van cruciaal belang. Met de vooruitgang in krachtigelektronica-technologie heeft de wijdverspreide toepassing van niet-lineaire belastingen geleid tot een steeds ernstiger probleem van harmonische vervorming in energie-installaties.Definitie van THDTotale Harmonische Vervorming (THD) wordt gedefinieerd als het verhoudingsgetal van de wortel-van-het-kwadraat (RMS) waarde van alle harmonisc
Encyclopedia
11/01/2025
Verzoek tot offerte
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten