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.

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. 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. 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, Сравнивая уравнения (4) и (5) со стандартными уравнениями параметров ABCD 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. 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, Снова сравнивая уравнения (8) и (10) со стандартными уравнениями параметров ABCD, Параметры сети T средней линии электропередачи равны 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.



Мы выводим параметры ABCD средней линии электропередачи следующим образом:


