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


Stabiliteit van het elektriciteitsnet

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

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
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