Замечания класса по управлению и эксплуатации системы электропитания

Замечания класса по управлению и эксплуатации системы электропитания
Замечания класса по управлению и эксплуатации системы электропитания
Anonim

Моделейная электроника

Модемная система представляет собой сложную систему, распределенную по большой географической области. В недавнем прошлом энергосистема была расширена, благодаря росту спроса и промышленного роста. Энергетическая система также увидела новые тенденции в своей технологии, эксплуатации и планировании.

Замечания по управлению и эксплуатации системы электропитания (на фото: современная система управления Ovation ™ помогает повысить эффективность и надежность работы на российской Сургутской электростанции, кредит: emerson.com)

Важными факторами в работе являются такие вопросы, как реактивная мощность и активное управление мощностью, стабильность угла и стабильность напряжения, межремонтная передача мощности, качество электроэнергии, автоматическая генерация и управление частотой для многомашинной системы, проверка надежности работы в конкурентной среде и управление энергосистемой.

Генерация, передача, распределение и нагрузки составляют основную структуру энергосистемы. Основными физическими устройствами электроэнергетической системы являются генераторы, подстанции, цепи передачи, трансформаторы, автоматические выключатели, измерение, спрос, нагрузка.

Напряжение, ток, мощность, энергия, частота и импеданс являются основными терминами, используемыми в энергетических технологиях. Эксплуатация энергосистемы требует надлежащей координации между этими устройствами, так что основные переменные системы остаются в пределах требуемых пределов.

Более того, если система подвержена ошибкам, она может стать нестабильной. Поэтому необходимо изучить и проанализировать состояние системы и определить стабильность и безопасность системы.

Для этой цели нам необходимо использовать множество численных методов и модемных стохастических или метаэвристических вычислительных методов. Изучив эту тему, вы сможете решить и понять проблемы, связанные с энергосистемой.

Симметричные компоненты трехфазной системы

Ошибка Analasys

Симметричные компоненты

Системы питания подвергаются ошибкам. Большинство неисправностей в энергосистеме несимметричны по своей природе. Однако могут возникать и симметричные неисправности, такие как короткое замыкание или трехфазные неисправности.

Несимметричные неисправности:

  1. Lme к замыканиям на землю,
  2. Lme to Line fault или Double Line faults,
  3. Двусторонние замыкания на землю

CL Fortescue ввел метод симметричных компонентов для работы с несбалансированными многофазными схемами. Этот метод описывает, что несбалансированные системные «n» связанные фазоры могут быть разрешены в «n» систему сбалансированных фазоров, известных как симметричные компоненты исходных систем.

Следовательно, трехфазные несбалансированные системы могут быть разделены на три сбалансированные системы, как показано на рисунке 1 выше.

V a1, V b1, V c1 - Положительные последовательности напряжений трех фаз a, b, c равны по величине и смещены друг от друга на 120 ° по фазе. Подстрочный индекс «1» представляет собой положительную последовательность, т.е. имеющую ту же последовательность фаз, что и исходная система.

V a2, V b2, V c2 - Напряжения последовательности последовательности отрицательных трех фаз a, b, c равны по величине и смещены друг от друга на 120 ° по фазе. Нижний индекс «2» представляет собой отрицательную последовательность, т.е. имеет противоположную фазовую последовательность как исходную систему.

Заглавие: Лекционные заметки об управлении и эксплуатации энергосистемы - курс в 7-м семестре бакалавра по технологической программе в области электротехники - кафедра электротехники Veer Surendra Sai University of Technology, Burla
Формат: PDF
Размер: 1, 30 МБ
Страницы: 86
Скачать: Прямо здесь | Загрузить обновления | Получить технические статьи

Замечания класса по управлению и эксплуатации энергосистемы