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


Överföringslinjens prestanda

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Typer av överföringslinjer


Överföringslinjer kategoriseras som korta, medellånga och långa baserat på deras längd och driftspänning.

 


Effektavbrott och spänningsfall


Alla överföringslinjer har viss effektavbrott och spänningsfall vid överföring av energi.

 


Spänningsreglering


Detta mäter förändringen i spänning vid mottagaränden från obelastade till fullbelastade villkor.

 


Elektriska parametrar


De huvudsakliga elektriska parametrarna för en överföringslinje är resistans, induktans och kapacitans.

 


Prestanda för överföringslinje


Effektivitet och spänningsreglering är viktiga indikatorer för prestandan hos en överföringslinje.

 


Spänningsregleringen för en överföringslinje mäter förändringen i mottagarändens spänning från obelastade till fullbelastade villkor. Varje överföringslinje har tre grundläggande elektriska parametrar: elektrisk resistans, induktans och kapacitans. Dessa parametrar fördelas jämnt längs ledarna, vilka stöds av överföringstorn mellan olika platser.

 


3f13f1dab79660f3a2386fcd88f5be57.jpeg

 


Den elektriska effekten överförs via en överföringslinje med ljusets hastighet, vilket är 3 × 108 m ⁄ sek. Effektens frekvens är 50 Hz. Våglängden för spänningen och strömmen kan bestämmas med följande ekvation,

 


f48f373d483db68e93c282125a306d8b.jpeg 


f.λ = v där f är effektfrekvens, λ är våglängd och υ är ljusets hastighet.

 


Därför är våglängden för den överförda effekten betydligt längre än den vanligtvis använda linjelängden för överföringslinjen.

 


Av detta skäl antas parametrarna vara lindade och inte fördelade för överföringslinjer med en längd under 160 km. Sådana linjer kallas för elektriskt korta överföringslinjer. Dessa elektriskt korta överföringslinjer delas igen in i korta överföringslinjer (längd upp till 60 km) och medellånga överföringslinjer (längd mellan 60 och 160 km). Kapacitiv parametern för korta överföringslinjer ignoreras, medan för medellånga linjer antas kapacitansen vara lindad i mitten av linjen eller halva kapacitansen kan anses vara lindad vid varje ände av överföringslinjen. För linjer med en längd över 160 km anses parametrarna vara fördelade längs linjen. Detta kallas lång överföringslinje.


Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
02/05/2026
Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet