Iˆa. Volba kladných směrů. systémy:generátorický, spotřebičový, smíšený. smíšený. spotřebičový zdrojový. Zdrojový. Systém: Systém: Smíšený

Podobné dokumenty
1 Regulace napětí. 2 Regulace napětí TRN ( OPF ) HRT ARN A S R U SRQ PRN. Jaroslav Doležal, Katedra elektroenergetiky ČVUT Praha

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Optimální ustálený chod Optima Power Flow -OPF

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky

Příklad 70 Vypočet konstanty šíření (fázová konstanta, měrný útlum)

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

= + = + = 105,3 137, ,3 137,8 cos37 46' m 84,5m Spojovací chodba bude dlouhá 84,5 m. 2 (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mechanika zemin a zakládání staveb, 2 ročník bakalářského studia. Zemní tlaky

STABILITA SYNCHRONNÍHO HO STROJE PRACUJÍCÍHO

arcsin x 2 dx. x dx 4 x 2 ln 2 x + 24 x ln 2 x + 9x dx.

Základy elektrotechniky

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

Zemní spojení v 3f soustavách Sítě vn bez přímo uzemněného uzlu (distribuční sítě) jednofázová porucha jiný charakter než zkraty (malý kapacitní

Kontraktantní/dilatantní

Č Í Č Í č ú š ůž ůž š č š ž č š č č ž š ŽÍ š š ž ž ž č ž ůž ůž č ŘÍ Í č ž Ř č ůž ůž š š č š ž ů ž ž č ůž ž ů š ů ž ž ň č ůž ž ž č š š š č ž š

Spolehlivost nosné konstrukce

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Ochrany v PRE. Radek Hanuš. Pražská energetika, a.s.

G( x) %, ν%, λ. x, x, N, N nezáporné přídatné proměnné, ( ) 2 Matematické programování

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. = + Δ= = 8

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu

Projekty - Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Prvky přenosových a distribučních soustav Vedení s rovnoměrně rozloženými parametry Homogenní vedení parametry R1, L1, G1, C1 jsou rovnoměrné po celé

Příloha-výpočet motoru

1A Impedance dvojpólu

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Schéma podloží pod základem. Parametry podloží: c ef c d. třída tloušťka ɣ E def ν β ϕef

Mechanika zemin II 3 Metody pro výpočet únosnosti. 1. Plastické teorémy 2. Metody mezní rovnováhy 3. Příklady jednoduchých použití

MATEMATIKA III. Program - Křivkový integrál

Řešení úloh krajského kola 54. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autořiúloh:J.Thomas(1),J.Jírů(2),P.Šedivý(3)aM.Kapoun(4)

Měření výkonu jednofázového proudu

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

Výsledky úloh. 1. Úpravy výrazů + x 0, 2x 1 2 2, x Funkce. = f) a 2.8. ( ) ( ) 1.6. , klesající pro a ( 0, ) ), rostoucí pro s (, 1)

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 5. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA ZÁKLADNÍ POJMY

í č ž ě ý č ě ží ě ý ý í ě ž í í í í ě ě ž ý í í í ř í í č é é ý ě ž ý ů í é é ří í č ě Ž ě í ě í í í Ž í é ě ř Ž í ů é ří í í ů ě é ů ě é í č í ů é í

přednáška č. 5 Elektrárny B1M15ENY Generátory: Konstrukce, typy Základní vztahy Regulace, buzení Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

1. Písemka skupina A1..

Č Í ž Í ť é ů ů ž é Í é ř é ž éú ů ú é ř ž ř ž é Ů ŠÍ ř Í ú é ří é Í š é ř š ř é ř Ú ř š é é š ř é é é é é é ž é é ř ň é Í ř ř ř ň ž ř ž é ů ří Í ř é

Souřadnicové výpočty I.

Zadání. Goniometrie a trigonometrie

em do konce semestru. Obsah Vetknutý nosník, str. 8 Problém č.8: Průhyb nosníku - Ritzova metoda

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Nosné desky. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek (h/l < 1/10) 3. Mindlinova teorie pro tlusté desky (h/l < 1/5)

1 Analytická geometrie

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení

7. CVIČENÍ. Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

3. Střídavé třífázové obvody

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Odvození rovnice pro optimální aerodynamické zatížení axiální stupně

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Vzdálenosti a východ Slunce

2. Uvete vztahy pro výpoet koeficient reálné Fourierovy ady. 2 k = T. 3. Uvete vztah pro výpoet koeficient komplexní Fourierovy ady T A.

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.


Goniometrie a trigonometrie

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Energetická bilance elektrických strojů

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

SP2 01 Charakteristické funkce

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Popis polohy tělesa. Robotika. Vladimír Smutný. Centrum strojového vnímání. České vysoké učení technické v Praze

Diferenciáln. lní geometrie ploch

SIC1602A20. Komunikační protokol


Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 4. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

ÚBYTKY NAPĚTÍ V ES Jednoduchá ss vedení nn, vn Dvouvodičový rozvod. Předpoklad konst. průřezu a rezistivity. El. trakce, elektrochemie, světelné

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Autor: Vladimír Švehla

GONIOMETRIE. 1) Doplň tabulky hodnot: 2) Doplň, zda je daná funkce v daném kvadrantu kladná, či záporná: PRACOVNÍ LISTY Matematický seminář.

Křivkové integrály prvního druhu Vypočítejte dané křivkové integrály prvního druhu v R 2.

14. přednáška. Přímka

SYNCHRONNÍ STROJE (Synchronous Machines) B1M15PPE

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

ELEKTRICKÉ OBVODY 1. - TEORETICKÉ OTÁZKY

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

Prověřování Standardního modelu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Pohyby částic ve vnějším poli A) Homogenní pole. qb m. cyklotronová frekvence. dt = = 0. 2 ω PČ 1

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

PŘESNÁ MĚŘENÍ AKTIVNÍCH ELEKTRICKÝCH VELIČIN

11. cvičení z Matematické analýzy 2

: ;

Digital Control of Electric Drives. Vektorové řízení asynchronních motorů. České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická

Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze Příjmení a jméno ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Bonus

Přenos pasivního dvojbranu RC

Transkript:

1 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Volba ladných sěrů. systéy:gnrátoricý, spotřbičový, síšný síšný Iˆ= Iˆ a b spotřbičový zdrojový Iˆ + Iˆ = ˆ a b Iˆa Iˆb Iˆa Iˆb Iˆa Iˆb Systé: Zdrojový Spotřbičový Î ˆ jdno bran Systé: Síšný Zdrojový Spotřbičový Dvou bran Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

Záladní výpočt ustálného chodu BPF Systé spotřbičový ˆ spotřbič R,C R R, C C zdroj R, R,C Systé zdrojový ˆ zdroj R,C R R, C C spotřbič R, Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha R,C

3 Záladní výpočt ustálného chodu BPF μφ μ φ q μ S = S., Z = Z., Iˆ = I ψ = Systéy oplxního výonu, přdp.: ˆ =. jφ ( φ { Iˆ = S 3 = I.cos + jisinφ 1443 13 I I I p q jμφ S = 3 I = 3 Icosμφ+ j3 Isinμφ 1443 1443 P Q jθ jψ jφ ( ( sin = sin I = Q 3 arctg X / R... ipdanční úhl φ =... úhl ázoru proudu μ = 1, / S = 3. ˆ I θ = μφ.. úhl výonu μ = 1, / S = 3. Iˆ Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

4 Záladní výpočt ustálného chodu BPF uzlový zratový výon : ˆ 3. 3. jψ ˆ 3. ˆ S = = = Z Z Z S Z jψ = = 3. S odul ipdanc vdní ˆ ˆ 1, spotřbitlsý zěna napětí : Δ =. ZI, = 1, zdrojový 3 ˆ ˆ jψ S j Δ S Δ = φ, ˆ ε = = S 3 S 1443 1443 Z S ε εr = cos( ψ + φ S = S.cos Δ ˆ =. Z. Iˆ=. R+ jx I + ji Iˆ ( ( p q. S ( ψ + φ P Q Δ r =. ( RI p XIq =. R μ X 3 3 ZS Δ r = ( cosψ cosθ + sinψ sin μφ 3 r j ( ψ+ φ Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

5 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Provozní ržiy stroj. spot řbičo Poloha Î φ ϕ -.5π.5ππ π- 1.5π 1.5π- π -.5π.5ππ π- 1.5π 1.5π- π π- 1.5π 1.5ππ π-.5π.5π- π- 1.5π 1.5ππ π-.5π.5π- virt. zátěž C spotř. Qc zdroj Q spotř. Q zdroj Q C C spotř. Qc zdroj Q P Ip > spotř. < zdroj < zdroj > spotř. > zdroj < spotř. < spotř. > zdroj ˆ Iˆ μ=1 Q,Iq I ˆˆ μ=-1 > < < > > < < > systé spotřbitlsý zdrojový =1 =-1 Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

6 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Fázorový diagra - spotřbičový systé S ˆ = Iˆ ˆ jφ jϕ Spotřbič P I= I = I Virtuální apacita φ apacitní odběr= indutivní dodáva ϕ ˆ j = Zdroj P φ + ϕ = Virtuální indučnost indutivní odběr= apacitní dodáva Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

7 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Fázorový diagra -zdrojový systéu. φ ˆ j = φ + ϕ = ˆ j φ jϕ I = I = I S ϕ = ˆ Iˆ Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

8 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Zratový výon. Eˆs z s, S... nzávislé vztažné vličiny b b Sb b Ib =, Zb =... závislé vztažné vličiny 3. S x% s s b b...poěrná hodnota ratanc sítě ˆ ˆ Es I =... zratový proud( A 3. jx. ˆ 3ˆ ˆ 3ˆ Es S = EsI = Es = 3. jx. S = x Z Es = = jx.%. Z s s b b s E jx. s E s E s Sb = j. x jx. s. % % S b b s b s Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

9 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Injc proudu: ΔÎ Û z s Eˆ s = j Es α ˆ j = α Eˆs ˆ j Δ I =ΔI β j( π přdpolad : zs = jxs = xs, cíl : stanovit ΔIˆ ta, aby s injcí zvýšil pouz odul..: ˆ jα tj Δ =Δ ˆ ˆ ˆ ˆ Es Es = jxsδi Δ I = =Δˆ. xs 13 Δ jα jπ jπ z s indutivního charatru j nutné pro J-li zvýšní napětí injtovat jalový proud taé indutivního charatru. Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

1 Záladní výpočt ustálného chodu BPF BPF- Basic Powr Flow. Záladní výpočt ustálného chodu Iˆ ψ y ψ..nožina uzlů spojných s uzl ˆ I l ˆ Iˆ ˆ y ( Iˆ = ˆ y + ˆ ˆ y ψ jγ ( = (,, jγ l 6447448 (, = (, l 678 ˆ ˆ I ˆ = y + y + ( y ψ ψ 14444443 14444443 G(, + jb(, G + jb (, (, aditanční atic [ ]..., δ... I (oplxní,čtvrcová, sytricá,řídá vtor odulů a úhlů uzlových napětí = [ ]... vtor uzlových proudů Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

11 Záladní výpočt ustálného chodu BPF zlové proudy a výony: = diag } * S = % = P+ jq S = ˆ Iˆ = + ˆ ˆ ( ( (, (, ( δ δ (, (, ( (, (, (...uzlové výony * * * * ψ S = G jb + ψ j G jb + j( δ γ S =,, ψ δ δ = δ...rozdílový úhl ozovací podína typu rovnosti : R = S = % Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

1 Záladní výpočt ustálného chodu BPF tabula lasiiac uzlů typ uzlu indx δ -- P -i- PQ -- ralizac uzlu bilanční uzl-slac vlý zdroj/v. soustavy Gnrátoricé uzly s unční rgulací napětí Zátěžné uzly, Gn. uzly na zi odul abs( δ arg ( P ral (S znáý?? znáý? znáý? Q iag (S?? znáý znáý vtor σ = a závislých proěnných δ... indxy uzlů typu PQ a.. indxy uzlů typu PQP Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

13 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Nwtonovsý přístup y ϕ ( x ϕ ( x 1 ϕ ( x 1 ( x ( ϕ ϕ ( x + x1 x = x 1443 Δx ( x ϕ Δ x= x x = x +Δx 1 ϕ ( x x x 1 x x [,... ] x = x x y ϕ 1 [ J ] = ϕ1,..., ϕ y ϕ y ϕ y 1 ( x + [ J ] Δ x = Δ x = [ J ] ϕ( x 1 x, ϕ1 ϕ 1,..., x1 x x = x x = x +Δx 1,..., x x, BPF Zadané bilanc OPF Grad. agrangiánu Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

14 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Pa Pa δ = Q Q δa Jaobiova [ ] a J uncionální atic Záladní algoritus ustálného chodu -BPF 1. čtní vstupu, iniciac poč.hodnot σ. výpočt dtu Δ Pa Δ S = Q Δ 3. j-li onvrgnc pa onc jina 4. tvorba Jaobiovy atic [ J ] 5. výpočt orcí σ [ J ] 1 6. atualizac σ 7. obsluha ozní 8. návrat na bod. Δ = Δ S, Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

15 Záladní výpočt ustálného chodu BPF oprac S P Q j + cos P S α α + sinα + Q jα cosα sin α δ ( j α j S sinα Q P cosα δ j jα sinα cosα j α cosα sinα j α cosα sinα δ S j jα Q P + sinα cosα δ j jα sinα cosα δ δ δ δ δ S j j + jα jα j α jα P + sinα sinα cosα cosα cosα Q + sinα cosα sinα δ jα cosα sinα Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

16 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Jdnoduchá sít. Z Ê = E Ê Î ˆ ˆ S = P + jq δ ˆ R Iˆ Z Iˆ jx Iˆ Î ε.. ipdanční úhl ˆ ˆ jδ ˆ E E I = =, ϕ... úhl zátěž jε Z Z δ... zátěžný úhl S Iˆ π j π δ j ( jδ j jδ E E. =. = ε Z Z Z 1443 = π / E. = X ε δ jε j pro ε S X π π cos j sin X + { 13 1 Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha přnášný výon E π π = cos δ + j sin δ X

17 Záladní výpočt ustálného chodu BPF P Q 64748 644474448 E E S = sinδ + j cos δ.. přnsný výon X X X S = G + j. tg = P 1 + j. tg... odbíraný výon ( ϕ ( ϕ G..rálná část vodivosti zátěž E. Q + + P = X X Q + Q + X X { Q + P } X { } { } { + QX + = E. } { } + ( QX E { } + { Q + P } X = { } ( QX E { } = ± { + } { } E. + P = X E = { } 1, ± + 4 E 1, 4 = 1, ± + 4X X Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha /* X QX Q P X 4 4QX 4QXE + E QX Q P X 4 E QX X E P QE zratový výon : S = K E X E S : =. ± + ( řšní pro Q X P QS

18 Záladní výpočt ustálného chodu BPF K { } = ± { P + QS. K } 1, K { } = ± { P + QS. K } 1, 1 ( P QS QX X S E E 1 Q 1 S S K S K S + podína pro rálné řšní S Pax = při Q= axiální hodnoty S Qax = při P= 4 1 1 b vztažné hodnoty : Sb = S, b = E, Zb = = X, Gb = = Sb Zb X P Q G poěrné hodnoty : p =, q =, u =, g = Sb Sb E 1 X 1 1 4 { u} = q ± { p + q} p = u g, q = u gtg. ϕ { ( ϕ} 1 1 u = ugtg. ϕ± ug + ugtg. 4 { ( } 1± 1 4 ug ( { ( } + ugtg. ϕ 1 1 u 1 + gtg. ϕ = ± ug + ugtg. ϕ = 4 1 hldané napětí : u = g + 1 + g. tgϕ ( Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

19 Záladní výpočt ustálného chodu BPF Progra clc;clar all % vypoct pv riv tgi=[ 7 1.5.5 -.5 -.5 ]; g=(:.1:'; jjj=ons(1,siz(tgi,; ww=1./sqrt(g.^*jjj+(1+g*tgi.^;% napětí pp=ww.^.*(g*jjj; % činný výon or s=1:siz(tgi, qq(:,s=pp(:,s*tgi(s;% jalový výon nd plot3(pp,qq,ww,'inwidth',; grid titl('norované p-q-v charatristiy ' lgnd('', '7', '','1', '.5','.5','','-.5', '-.5' xlabl('==> p{p.u';ylabl('==> q{p.u'; zlabl ('==>u(p.u' Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha

Záladní výpočt ustálného chodu BPF 1.4 Norovan charatristiy 1. 1 -.5 ==> /E.8.6 1.5.5 -.5.4..1..3.4.5.6.7.8.9 ==> P/S norované p-q-v charatristiy 1.4 ==> u(p.u 1. 1.8.6.4 tg -.5 -.5.5. -.5.4.6.8 ==> q{p.u.5 1 ==> p{p.u Jaroslav Dolžal, atdra ltronrgtiy ČV Praha.