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


Что такое линия среднего напряжения?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Энциклопедия
0
China


Определение средней линии электропередачи

Средняя линия электропередачи определяется как линия с длиной от 80 км (50 миль) до 250 км (150 миль).

Средняя линия электропередачи определяется как линия с эффективной длиной более 80 км (50 миль), но менее 250 км (150 миль). В отличие от короткой линии, ток заряда средней линии значителен, и поэтому необходимо учитывать параллельную емкость (это также применимо к длинным линиям). Эта параллельная емкость учитывается в проводимости ("Y") параметров ABCD цепи.

Параметры ABCD средней линии электропередачи рассчитываются с использованием сконцентрированной параллельной проводимости и сконцентрированного последовательного сопротивления. Эти параметры могут быть представлены с помощью трех различных моделей:

  • Номинальное представление Π (номинальная модель π)

  • Номинальное представление T (номинальная модель T)

  • Метод конденсатора на конце

Теперь давайте подробно обсудим эти вышеупомянутые модели, выводя параметры ABCD для средних линий электропередачи.

Важность параллельной емкости

Параллельная емкость имеет важное значение для средних линий электропередачи и должна учитываться из-за тока заряда линии.

Номинальная модель Π

В случае номинального представления Π (т.е. номинальной модели π) сконцентрированное последовательное сопротивление размещается посередине цепи, а параллельные проводимости — на концах. Как видно из диаграммы сети Π ниже, общая сконцентрированная параллельная проводимость делится на две равные части, и каждая половина с значением Y/2 размещается на отправляющем и приемном концах, а все сопротивление цепи находится между ними.

2351050d37d828ed4cb297e7ebceb603.jpeg

 


Форма образованной цепи напоминает символ Π, и поэтому она известна как номинальное представление Π средней линии электропередачи. Оно主要用于电力科技领域的翻译,根据您的要求,我将继续完成剩余部分的俄语翻译。以下是完整翻译: ---


Определение средней линии электропередачи

Средняя линия электропередачи определяется как линия с длиной от 80 км (50 миль) до 250 км (150 миль).

Средняя линия электропередачи определяется как линия с эффективной длиной более 80 км (50 миль), но менее 250 км (150 миль). В отличие от короткой линии, ток заряда средней линии значителен, и поэтому необходимо учитывать параллельную емкость (это также применимо к длинным линиям). Эта параллельная емкость учитывается в проводимости ("Y") параметров ABCD цепи.

Параметры ABCD средней линии электропередачи рассчитываются с использованием сконцентрированной параллельной проводимости и сконцентрированного последовательного сопротивления. Эти параметры могут быть представлены с помощью трех различных моделей:

  • Номинальное представление Π (номинальная модель π)

  • Номинальное представление T (номинальная модель T)

  • Метод конденсатора на конце

Теперь давайте подробно обсудим эти вышеупомянутые модели, выводя параметры ABCD для средних линий электропередачи.

Важность параллельной емкости

Параллельная емкость имеет важное значение для средних линий электропередачи и должна учитываться из-за тока заряда линии.

Номинальная модель Π

В случае номинального представления Π (т.е. номинальной модели π) сконцентрированное последовательное сопротивление размещается посередине цепи, а параллельные проводимости — на концах. Как видно из диаграммы сети Π ниже, общая сконцентрированная параллельная проводимость делится на две равные части, и каждая половина с значением Y/2 размещается на отправляющем и приемном концах, а все сопротивление цепи находится между ними.

2351050d37d828ed4cb297e7ebceb603.jpeg

 


Форма образованной цепи напоминает символ Π, и поэтому она известна как номинальное представление Π средней линии электропередачи. Оно主要用于电力科技领域的翻译,根据您的要求,我将继续完成剩余部分的俄语翻译。以下是完整翻译: ---


Определение средней линии электропередачи

Средняя линия электропередачи определяется как линия с длиной от 80 км (50 миль) до 250 км (150 миль).

Средняя линия электропередачи определяется как линия с эффективной длиной более 80 км (50 миль), но менее 250 км (150 миль). В отличие от короткой линии, ток заряда средней линии значителен, и поэтому необходимо учитывать параллельную емкость (это также применимо к длинным линиям). Эта параллельная емкость учитывается в проводимости ("Y") параметров ABCD цепи.

Параметры ABCD средней линии электропередачи рассчитываются с использованием сконцентрированной параллельной проводимости и сконцентрированного последовательного сопротивления. Эти параметры могут быть представлены с помощью трех различных моделей:

  • Номинальное представление Π (номинальная модель π)

  • Номинальное представление T (номинальная модель T)

  • Метод конденсатора на конце

Теперь давайте подробно обсудим эти вышеупомянутые модели, выводя параметры ABCD для средних линий электропередачи.

Важность параллельной емкости

Параллельная емкость имеет важное значение для средних линий электропередачи и должна учитываться из-за тока заряда линии.

Номинальная модель Π

В случае номинального представления Π (т.е. номинальной модели π) сконцентрированное последовательное сопротивление размещается посередине цепи, а параллельные проводимости — на концах. Как видно из диаграммы сети Π ниже, общая сконцентрированная параллельная проводимость делится на две равные части, и каждая половина с значением Y/2 размещается на отправляющем и приемном концах, а все сопротивление цепи находится между ними.

2351050d37d828ed4cb297e7ebceb603.jpeg

 


Форма образованной цепи напоминает символ Π, и поэтому она известна как номинальное представление Π средней линии электропередачи. Оно используется главным образом для определения общих параметров цепи и анализа потоков нагрузки.

Здесь VS — напряжение на стороне питания, а VR — напряжение на приемной стороне. Is — ток на стороне питания, а IR — ток на приемной стороне. I1 и I3 — токи через параллельные проводимости, а I2 — ток через последовательное сопротивление Z.

Теперь, применяя ККЛ (закон Кирхгофа для токов) к узлу P, получаем.

Аналогично, применяя ККЛ к узлу Q.

Теперь, подставляя уравнение (2) в уравнение (1)

Теперь, применяя КЗУ (закон Кирхгофа для напряжений) к цепи,

799617e62b15c3c9b3e26999b13ec0d4.jpeg

 

Сравнивая уравнения (4) и (5) со стандартными уравнениями параметров ABCD

Мы выводим параметры ABCD средней линии электропередачи следующим образом:


12c19d4b65a0ca8b6842e0234e4bb82a.jpeg

 


Номинальная модель T

В номинальной модели T средней линии электропередачи сконцентрированная параллельная проводимость размещается посередине, в то время как общее последовательное сопротивление делится на две равные части и размещается по обе стороны от параллельной проводимости. Образованная таким образом цепь напоминает символ заглавной буквы T, и поэтому она известна как номинальная сеть T средней линии электропередачи, как показано на диаграмме ниже.


e86bf1f74c9e7f4570fd70f77f9e7455.jpeg

Здесь Vt — напряжение на стороне питания, а Vr — напряжение на приемной стороне, и

Is — ток, протекающий через сторону питания.

Ir — ток, протекающий через приемную сторону цепи.

Пусть M — узел в середине цепи, и падение напряжения в M равно Vm.

Применяя КЗУ к вышеуказанной сети, мы получаем,

Теперь ток на стороне питания равен,

Подставляя значение VM в уравнение (9), мы получаем,

1a7469bf5bbd7d3615d9014ea659f8c8.jpeg

Снова сравнивая уравнения (8) и (10) со стандартными уравнениями параметров ABCD,

Параметры сети T средней линии электропередачи равны

5943304bad9132e0d4710ce8bc6ded47.jpeg

 


Параметры ABCD

Параметры ABCD для средних линий электропередачи рассчитываются с использованием сконцентрированной параллельной проводимости и последовательного сопротивления, что является важным для анализа и проектирования этих линий.

Метод конденсатора на конце

В методе конденсатора на конце емкость линии сконцентрирована на приемной стороне. Этот метод склонен переоценивать эффекты емкости.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса