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


Co to jest linia średniego napięcia?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China


Definicja średniej linii przesyłowej

Średnią linię przesyłową definiuje się jako linię o długości od 80 km (50 mil) do 250 km (150 mil).

Średnią linię przesyłową definiuje się jako linię o skutecznej długości większej niż 80 km (50 mil), ale mniejszej niż 250 km (150 mil). W przeciwieństwie do krótkiej linii przesyłowej, prąd ładujący linii średniej jest znaczący, dlatego należy uwzględnić pojemność boczna (co dotyczy również długich linii przesyłowych). Ta pojemność boczna jest uwzględniona w admitancji ("Y") parametrów obwodowych ABCD.

Parametry ABCD średniej linii przesyłowej są obliczane przy użyciu zlumpowanej admitancji bocznej i zlumpowanego impedancji szeregowej. Te parametry mogą być reprezentowane za pomocą trzech różnych modeli:

  • Nominalna reprezentacja Π (nominalny model pi)

  • Nominalna reprezentacja T (nominalny model T)

  • Metoda kondensatora końcowego

Przejdźmy teraz do szczegółowego omówienia tych powyżej wymienionych modeli, wyznaczając parametry ABCD dla średnich linii przesyłowych.

Znaczenie pojemności bocznej

Pojemność boczna jest istotna w przypadku średnich linii przesyłowych i musi być uwzględniona ze względu na prąd ładujący linię.

Nominalny model Π

W przypadku nominalnej reprezentacji Π (czyli nominalnego modelu pi), zlumpowany impedancja szeregowa jest umieszczony w środku obwodu, podczas gdy admitancje boczne są na końcach. Jak widać na diagramie sieci Π poniżej, całkowita zlumpowana admitancja boczna jest podzielona na dwie równe części, a każda część o wartości Y ⁄ 2 jest umieszczona zarówno na końcu nadawczym, jak i odbiorczym, podczas gdy cały impedancja obwodu znajduje się między nimi.

2351050d37d828ed4cb297e7ebceb603.jpeg

 


Kształt tak utworzonego obwodu przypomina symbol Π, stąd nazwa nominalnej reprezentacji Π średniej linii przesyłowej. Jest głównie używany do określania ogólnych parametrów obwodowych i analizy przepływu mocy.

Tutaj VS to napięcie na końcu nadawczym, a VR to napięcie na końcu odbiorczym. Is to prąd na końcu nadawczym, a IR to prąd na końcu odbiorczym. I1 i I3 to prądy przez admitancje boczne, a I2 to prąd przez impedancję szeregową Z.

Teraz stosując Prawo Kirchhoffa dla węzłów, w węźle P, otrzymujemy.

Podobnie stosując Prawo Kirchhoffa dla węzłów, do węzła Q.

Teraz podstawiając równanie (2) do równania (1)

Teraz stosując Prawo Kirchhoffa dla pętli do obwodu,

799617e62b15c3c9b3e26999b13ec0d4.jpeg

 

Porównując równanie (4) i (5) z standardowymi równaniami parametrów ABCD

Wyprowadzamy parametry ABCD średniej linii przesyłowej jako:


12c19d4b65a0ca8b6842e0234e4bb82a.jpeg

 


Nominalny model T

W nominalnym modelu T średniej linii przesyłowej zlumpowana admitancja boczna jest umieszczona w środku, podczas gdy całkowity impedancja szeregowa jest podzielona na dwie równe części i umieszczona po obu stronach admitancji bocznej. Tak utworzony obwód przypomina symbol wielkiej litery T, stąd nazwa nominalnej sieci T średniej długości linii przesyłowej, pokazanej na poniższym diagramie.


e86bf1f74c9e7f4570fd70f77f9e7455.jpeg

Tutaj Vt sieci i Vr to odpowiednio napięcia na końcu nadawczym i odbiorczym, oraz

Is to prąd płynący przez koniec nadawczy.

Ir to prąd płynący przez koniec odbiorczy obwodu.

Niech M będzie węzłem w środku obwodu, a spadek napięcia w M, wynosi Vm.

Stosując Prawo Kirchhoffa dla pętli do powyższej sieci, otrzymujemy,

Teraz prąd na końcu nadawczym wynosi,

Podstawiając wartość VM do równania (9) otrzymujemy,

1a7469bf5bbd7d3615d9014ea659f8c8.jpeg

Ponownie porównując równanie (8) i (10) z standardowymi równaniami parametrów ABCD,

Parametry sieci T średniej linii przesyłowej to

5943304bad9132e0d4710ce8bc6ded47.jpeg

 


Parametry ABCD

Parametry ABCD dla średnich linii przesyłowych są obliczane przy użyciu zlumpowanej admitancji bocznej i impedancji szeregowej, kluczowe dla analizy i projektowania tych linii.

Metoda kondensatora końcowego

W metodzie kondensatora końcowego, pojemność linii jest skupiona na końcu odbiorczym. Ta metoda ma tendencję do przeszacowywania efektów pojemności.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej