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


Stroomstroom- of vermogensstroomanalyse

Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

Wat is stroomstroomanalyse

Het is het berekeningsproces (numerische algoritmen) dat nodig is om de stabiele werkingseigenschappen van een elektriciteitsnetwerk te bepalen op basis van de gegeven lijn- en busgegevens.
belastingstroom of stroomstroomanalyse

Dingen die je moet weten over belastingstroom:

  1. Belastingstroom onderzoek is de stabiele staat analyse van een elektriciteitsnetwerk.

  2. Belastingstroomonderzoek bepaalt de werkingstoestand van het systeem voor een gegeven belasting.

  3. Belastingstroom lost een set simultane niet-lineaire algebraïsche vermogensvergelijkingen op voor de twee onbekende variabelen (|V| en ∠δ ) op elk knooppunt in een systeem.

  4. Om niet-lineaire algebraïsche vergelijkingen op te lossen, is het belangrijk om snelle, efficiënte en nauwkeurige numerieke algoritmen te hebben.

  5. De uitvoer van de belastingstroomanalyse is de spanning en fasehoek, reële en reactieve vermogen (aan beide zijden in elke lijn), lijnverliezen en slakbusvermogen.

Stappen voor belastingstroom

Het onderzoek naar belastingstroom omvat de volgende drie stappen:

  1. Modellering van componenten van elektriciteitsystemen en netwerken.

  2. Ontwikkeling van belastingstroomvergelijkingen.

  3. Oplossen van de belastingstroom vergelijkingen met behulp van numerieke technieken.

Modellering van componenten van elektriciteitsystemen

Generator
modellering van componenten van elektriciteitsystemen

Belasting
modellering van componenten van elektriciteitsystemen

Overlijningslijn
Een
overlijningslijn wordt weergegeven als een nominale π-model.

Waarbij, R + jX de lijnimpedantie is en Y/2 wordt de halve lijnoplaadingsadmittantie genoemd.

Nominale transformer met tapverandering
Voor een nominale transformer is de relatie

Maar voor een non-nominale transformer

Dus voor een non-nominale transformer definiëren we de transformatieverhouding (a) als volgt

Nu willen we een non-nominale transformer in een lijn weergeven met een equivalent model.
lijn met een non-nominale transformer
Fig 2: Lijn Met Een Non-Nominale Transformer
We willen bovenstaande omzetten naar een equivalent π-model tussen bus p en q.
equivalent π-model van lijn
Fig 3: Equivalent π-Model Van Lijn

Ons doel is om deze waarden van admittenties Y1, Y2 en Y3 zo te vinden dat fig 2 kan worden weergegeven door fig 3
Uit Fig 2 hebben we,


Nu beschouwen we Fig 3, uit fig 3 hebben we,

Door vergelijking I en III de coëfficiënten van Ep en Eq te vergelijken, krijgen we,

Op dezelfde manier hebben we uit vergelijking II en IV

Enkele nuttige observaties

Uit bovenstaande analyse zien we dat Y2, Y3 waarden positief of negatief kunnen zijn, afhankelijk van de waarde van de transformatieverhouding.

Goede vraag!
Y = – ve impliceert absorptie van reactief vermogen, d.w.z. het gedraagt zich als een
spoel.
Y = + ve impliceert generatie van reactief vermogen, d.w.z. het gedraagt zich als een
condensator.
Modellering van een netwerk
modellering van een netwerk
Bekijk het twee knooppuntsysteem zoals getoond in de figuur hierboven.
We hebben al gezien dat
Het gegenereerde vermogen bij bus i is

Het gevraagde vermogen bij bus i is

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