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


Apakah Medium Transmission Line?

Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China


Definisi Garis Penghantaran Sederhana

Garis penghantaran sederhana didefinisikan sebagai garis penghantaran dengan panjang antara 80 km (50 batu) dan 250 km (150 batu).

Garis penghantaran sederhana didefinisikan sebagai garis penghantaran dengan panjang efektif lebih dari 80 km (50 batu) tetapi kurang dari 250 km (150 batu). Berbeza daripada garis penghantaran pendek, arus muatan garis bagi garis penghantaran sederhana adalah signifikan dan oleh itu kapasitansi serong harus dipertimbangkan (ini juga berlaku untuk garis penghantaran panjang). Kapasitansi serong ini ditangkap dalam admittance ("Y") parameter litar ABCD.

Parameter ABCD bagi garis penghantaran sederhana dikira menggunakan admittance serong terkumpul dan rintangan siri terkumpul. Parameter ini boleh diwakili menggunakan tiga model yang berbeza:

  • Perwakilan Π nominal (model pi nominal)

  • Perwakilan T nominal (model T nominal)

  • Kaedah Kondenser Akhir

Mari kita masuki perbincangan terperinci mengenai model-model yang disebutkan di atas, menurunkan parameter ABCD bagi garis penghantaran sederhana.

Kepentingan Kapasitansi Serong

Kapasitansi serong penting dalam garis penghantaran sederhana dan harus dipertimbangkan kerana arus muatan garis.

Model Π Nominal

Dalam kes perwakilan Π nominal (i.e. model pi nominal), rintangan siri terkumpul ditempatkan di tengah litar manakala admittances serong berada di kedua-dua hujung. Seperti yang dapat dilihat dari rajah jaringan Π di bawah, admittance serong terkumpul secara keseluruhan dibahagikan kepada 2 bahagian yang sama, dan setiap bahagian dengan nilai Y/2 ditempatkan pada kedua-dua hujung penghantaran dan penerimaan sementara rintangan litar sepenuhnya berada di antara keduanya.

2351050d37d828ed4cb297e7ebceb603.jpeg

 


Bentuk litar yang terbentuk menyerupai simbol Π, dan oleh itu ia dikenali sebagai perwakilan Π nominal bagi garis penghantaran sederhana. Ia utamanya digunakan untuk menentukan parameter litar umum dan melakukan analisis aliran beban.

Di sini, VS adalah voltan hujung bekalan, dan VR adalah voltan hujung penerimaan. Is adalah arus di hujung bekalan, dan IR adalah arus di hujung penerimaan. I1 dan I3 adalah arus melalui admittance serong, dan I2 adalah arus melalui rintangan siri Z.

Sekarang menerapkan KCL, pada nod P, kita dapatkan.

Demikian juga menerapkan KCL, ke nod Q.

Sekarang menggantikan persamaan (2) ke persamaan (1)

Sekarang dengan menerapkan KVL ke litar,

799617e62b15c3c9b3e26999b13ec0d4.jpeg

 

Membandingkan persamaan (4) dan (5) dengan persamaan parameter ABCD standard

Kami menurunkan parameter ABCD bagi garis penghantaran sederhana sebagai:


12c19d4b65a0ca8b6842e0234e4bb82a.jpeg

 


Model T Nominal

Dalam model T nominal bagi garis penghantaran sederhana, admittance serong terkumpul ditempatkan di tengah, sementara rintangan siri bersih dibahagikan kepada dua bahagian yang sama dan ditempatkan di kedua-dua sisi admittance serong. Litar yang terbentuk menyerupai simbol T besar, dan oleh itu dikenali sebagai rangkaian T nominal bagi garis penghantaran sederhana dan ditunjukkan dalam rajah di bawah.


e86bf1f74c9e7f4570fd70f77f9e7455.jpeg

Di sini juga Vt networks dan Vr adalah voltan hujung bekalan dan penerimaan masing-masing, dan

Is adalah arus yang mengalir melalui hujung bekalan.

Ir adalah arus yang mengalir melalui hujung penerimaan litar.

Biarkan M menjadi nod di tengah litar, dan penurunan di M, diberikan oleh Vm.

Menerapkan KVL kepada rangkaian di atas kita dapatkan,

Sekarang arus hujung penghantaran adalah,

Menggantikan nilai VM ke persamaan (9) kita dapatkan,

1a7469bf5bbd7d3615d9014ea659f8c8.jpeg

Kembali membandingkan persamaan (8) dan (10) dengan persamaan parameter ABCD standard,

Parameter jaringan T bagi garis penghantaran sederhana adalah

5943304bad9132e0d4710ce8bc6ded47.jpeg

 


Parameter ABCD

Parameter ABCD bagi garis penghantaran sederhana dikira menggunakan admittance serong terkumpul dan rintangan siri, penting untuk menganalisis dan merancang garis-garis ini.

Kaedah Kondenser Akhir

Dalam kaedah kondenser akhir, kapasitansi garis dikonsentrasi pada hujung penerimaan. Kaedah ini cenderung melebih-lebihkan kesan kapasitansi.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis

Disarankan

Kecelakaan Penjana Utama dan Isu Operasi Gas Ringan
1. Rekod Kemalangan (19 Mac 2019)Pada pukul 16:13 pada 19 Mac 2019, latar belakang pemantauan melaporkan tindakan gas ringan bagi transformer utama No. 3. Mengikut Kod Operasi untuk Transformer Kuasa (DL/T572-2010), kakitangan operasi dan penyelenggaraan (O&M) telah memeriksa keadaan sebenar transformer utama No. 3.Pengesahan di tapak: Panel perlindungan bukan elektrik WBH bagi transformer utama No. 3 melaporkan tindakan gas ringan Fasa B badan transformer, dan reset tidak berkesan. Kakitang
02/05/2026
Kesalahan dan Penanganan Pembumian Satu Fasa dalam Litar Pembahagian 10kV
Ciri-ciri dan Peranti Pengesan Kecacatan Tanah Fasa Tunggal1. Ciri-ciri Kecacatan Tanah Fasa TunggalIsyarat Amaran Pusat:Loceng amaran berbunyi, dan lampu penunjuk berlabel “Kecacatan Tanah pada Bahagian Bas [X] kV [Y]” menyala. Dalam sistem yang menggunakan gegelung Petersen (gegelung penekanan lengkung) untuk membumikan titik neutral, lampu penunjuk “Gegelung Petersen Beroperasi” juga menyala.Petunjuk Voltmeter Pemantauan Penebatan:Voltan fasa yang cacat menurun (dalam
01/30/2026
Mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV
Susunan mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV harus memenuhi keperluan tahanan isolasi titik neutral transformator, dan juga berusaha untuk mengekalkan impedans sifar susunan stesen transformasi hampir tidak berubah, sambil memastikan bahawa impedans sifar menyeluruh pada mana-mana titik pendek rangkaian tidak melebihi tiga kali impedans positif menyeluruh.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam projek pembinaan baru dan penambahbaikan teknikal, mod penge
01/29/2026
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Kikir Batu Kuarza Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Krikil, Kerikil, dan Batu Pecah?Dalam stesen transformasi, peralatan seperti transformer kuasa dan pengagihan, garis transmisi, transformer voltan, transformer arus, dan switch pemutus semua memerlukan grounding. Selain daripada grounding, kita akan kini mengkaji secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah sering digunakan dalam stesen transformasi. Walaupun kelihatan biasa, batu-batu ini memainkan peranan keselamatan dan fungsional yang penting.Da
01/29/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda