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


Co to jest linia średniego napięcia?

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

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
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