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


Co je střední přenosová linka?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Definice středně vzdálené přenosové linky

Středně vzdálená přenosová linka je definována jako přenosová linka s délkou mezi 80 km (50 mil) a 250 km (150 mil).

Středně vzdálená přenosová linka je definována jako přenosová linka s efektivní délkou více než 80 km (50 mil), ale méně než 250 km (150 mil). Na rozdíl od krátké přenosové linky je proud nabíjení středně vzdálené přenosové linky značný a proto musí být brán v úvahu shuntová kapacitance (stejně jako u dlouhých přenosových linek). Tato shuntová kapacitance je zachycena v průchodu ("Y") parametrů obvodu ABCD.

Parametry ABCD středně vzdálené přenosové linky jsou vypočítány pomocí shlukovaného shuntového průchodu a shlukovaného sériového impedance. Tyto parametry lze reprezentovat třemi různými modely:

  • Nominaální Π reprezentace (nominaální pi model)

  • Nominaální T reprezentace (nominaální T model)

  • Metoda kondenzátoru na konci

Nyní se ponoříme do podrobné diskuse o těchto zmíněných modelech a odvodíme parametry ABCD pro středně vzdálené přenosové linky.

Význam shuntové kapacitance

Shuntová kapacitance je významná u středně vzdálených přenosových linek a musí být zohledněna kvůli proudu nabíjení linky.

Nominaální Π model

V případě nominaální Π reprezentace (tj. nominaálního pi modelu) je shlukovaná sériová impedance umístěna uprostřed obvodu, zatímco shuntové průchody jsou na koncích. Jak vidíme z následujícího diagramu síťového obvodu Π, celkový shlukovaný shuntový průchod je rozdělen do dvou stejných částí, a každá polovina s hodnotou Y/2 je umístěna jak na straně zdroje, tak na straně příjmu, zatímco celková impedance obvodu je mezi nimi.

2351050d37d828ed4cb297e7ebceb603.jpeg

 


Tvar takto vytvořeného obvodu připomíná symbol Π, a proto je znám jako nominaální Π reprezentace středně vzdálené přenosové linky. Používá se hlavně k určení obecných parametrů obvodu a provedení analýzy toku zátěže.

Zde VS je napětí na straně zdroje, a VR je napětí na straně příjmu. Is je proud na straně zdroje, a IR je proud na straně příjmu. I1 a I3 jsou proudy přes shuntové průchody, a I2 je proud přes sériovou impedanci Z.

Nyní aplikujeme KCL na uzel P, dostáváme:

Podobně aplikujeme KCL na uzel Q.

Nyní dosadíme rovnici (2) do rovnice (1).

Nyní aplikujeme KVL na obvod,

799617e62b15c3c9b3e26999b13ec0d4.jpeg

 

Porovnáním rovnic (4) a (5) se standardními rovnicemi parametrů ABCD

Odvodíme parametry ABCD středně vzdálené přenosové linky jako:


12c19d4b65a0ca8b6842e0234e4bb82a.jpeg

 


Nominaální T model

V nominaálním T modelu středně vzdálené přenosové linky je shlukovaný shuntový průchod umístěn uprostřed, zatímco celková sériová impedance je rozdělena do dvou stejných částí a umístěna na obou stranách shuntového průchodu. Tvar takto vytvořeného obvodu připomíná symbol velkého T, a proto je znám jako nominaální T síť středně vzdálené přenosové linky, jak je ukázáno na následujícím diagramu.


e86bf1f74c9e7f4570fd70f77f9e7455.jpeg

Zde jsou Vt sítě a Vr napětí na straně zdroje a příjmu, a

Is je proud na straně zdroje.

Ir je proud na straně příjmu obvodu.

Nechť M je uzel uprostřed obvodu, a pokles v M je dán Vm.

Aplikujeme KVL na následující síť, dostáváme:

Nyní proud na straně zdroje je,

Dosazením hodnoty VM do rovnice (9) dostáváme,

1a7469bf5bbd7d3615d9014ea659f8c8.jpeg

Znovu porovnáním rovnic (8) a (10) se standardními rovnicemi parametrů ABCD,

Parametry T sítě středně vzdálené přenosové linky jsou

5943304bad9132e0d4710ce8bc6ded47.jpeg

 


Parametry ABCD

Parametry ABCD pro středně vzdálené přenosové linky jsou vypočítány pomocí shlukovaného shuntového průchodu a sériové impedance, klíčové pro analýzu a návrh těchto linek.

Metoda kondenzátoru na konci

V metodě kondenzátoru na konci je kapacitance linky soustředěna na straně příjmu. Tato metoda má tendenci přeceňovat účinky kapacitance.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu