28.4
Problem przepływu mocy oblicza wielkość napięcia, kąt fazowy oraz przepływy mocy rzeczywistej i biernej w zrównoważonym trójfazowym systemie elektroenergetycznym w stanie ustalonym. Weźmy pod uwagę diagram jednoliniowy zawierający trzy dane wejściowe. Każda magistrala ma cztery zmienne: dwie to dane wejściowe, a dwie są obliczane.
Moc dostarczana do magistrali jest dzielona na warunki generatora i obciążenia. Autobusy dzielą się na trzy typy. Dla każdego typu niektóre zmienne są podawane jako dane wejściowe, podczas gdy inne są obliczane przez program przepływu mocy.
Linie przesyłowe są reprezentowane przez równoważne obwody pi. Dane wejściowe obejmują impedancję szeregową, dopuszczenie bocznikowe, podłączone magistrale i maksymalną wartość znamionową megawoltoampera.
Dane te konstruują macierz admitancji magistrali, prowadząc do skonstruowania równań węzłowych dla sieci i wyznaczenia złożonej mocy dostarczanej do każdej magistrali.
Rozwiązania przepływu mocy Gaussa-Seidla wykorzystują te równania węzłowe do obliczania dostarczanej złożonej mocy. Biorąc rzeczywiste i urojone części wyprowadzonego równania, tworzone są równania bilansu mocy dla każdej magistrali.
Rozwiązania przepływu mocy Newtona-Raphsona wykorzystują te nieliniowe równania przepływu mocy, oferując większą dokładność i szybszą zbieżność.
Analiza problemu przepływu mocy jest podstawą do określania przepływów mocy czynnej i biernej w elementach sieci, takich jak linie przesyłowe, tran…
Prawa autorskie © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.