Provoz distribučních soustav

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

... čas, kdy tato publikace vznikla, je ve znamení pokračujících dynamických změn v energetice. Energetika jako celek, nejen výroba, přenos a distribuce elektřiny, na které se zaměřuje tato edice odborných publikací, je ovlivňována zásadními událostmi. Plně se otevřel trh s elektřinou a plynem, stále narůstá podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny, mění se a vyhraňují postoje k jaderné energetice. V rámci Evropy se stále více diskutuje o využití primárních zdrojů i paliv, rostou nároky na přenosovou soustavu.

Vydal: České vysoké učení technické Praha Autor: Petr Toman Jiří Drápela Stanislav Mišák Jaroslava Orságová Martin Paar David Topolánek

Strana 97 z 265

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
37) je hodnota dána fázorovým součtem proudu kapacitního svodového, která je odebírána částí vedení místem měření. Podobně jako nepostiženého vývodu vývodu postiženého odebírán svodový P_GI kapacitní proud P_CI jelikož dochází kompenzaci celkového kapacitního proudu proudem kompenzačním netočivá složka proudu 0x3 dána kapacitním proudem postiženého vývodu P_CI svodovým proudem vývodů . Zásadní rozdíl napěťových proudových poměrů postiženého vývodu. případě nepostiženého vývodu, nebo místě měření místem poruchy strany od napáječe, fázový posun zaznamenaných fázorů netočivé složky proudu a napětí menší než 90º (I.38 předpokladu kovového zemního spojení. případě měření místem poruchy (Obr. Jak naznačeno Obr. Poměry nepostiženém vývodu nebo na úseku poruchou tedy neliší sítí izolovaných. Tento proud dán fázorovým součtem proudů procházejících přes svody (příčné konduktance) jednotlivých fází celého systému (Ga_N, Gb_N, Gc_N, Ga_P, Gb_P Gc_P) přes konduktanci tlumivky GTL. 3. 3. Pokud budeme měřit napájecí rozvodně netočivou složku napětí (uzlové napětí) součtovými transformátory proudu netočivou složku proudu (3xI0) na postiženém nepostiženém vývodu, zaznamenají hodnoty netočivých složek v korelaci Obr. rozdíl sítí izolovaných tomto případě celkový kapacitní proud vyvolaný nesymetrií, který prochází kapacitami jednotlivých fází systému (Ca_N, Cb_N, Cc_N, Ca_P, Cb_P Cc_P) místem poruchy, kompenzován kompenzačním proudem pro jehož velikost platí při ideálně kompenzovaném stavu f_CL Při tomto předpokladu poruchový proud protékající místem poruchy dán pouze činnou složkou, která tvořena celkovým svodovým proudem soustavy.38 a), tak složka 0x3 dána fázorovým součtem celkového proudu kapacitního N_CI svodového N_GI které jsou odebírány tímto vývodem. 3.96 V případě bezporuchového stavu při uvažování ideální symetrie fázových napětí této soustavě fázorový součet všech proudů procházejících přes příčné admitance roven nule. Tento posun závisí poměru svodového a kapacitního proudu linky Obr. kvadrant) závisí na poměru kapacitního proudu nepostižených linek proudu procházejícího svody linek vodivostí tlumivky GTL, jak vyplývá fázorových diagramů na Obr.38 b). 3. kvadrant). 3.38 a). Proudové napěťové poměry měřitelné nezatíženém nepostiženém vývodu napájecí rozvodny během kovového zemního spojení fázi jsou zobrazeny Obr. Vznik zemního spojení této soustavě projeví napěťovou nesymetrií fázorový součet svodových kapacitních proudů již není roven nule, ale proudu poruchovému. případě kovového zemního spojení lze svodové kapacitní proudy postižené fáze zanedbat. 3.38 a), zatímco postiženého vývodu fázový posun mezi netočivou složkou napětí proudu větší než 90º (II. Tento nepostižený vývod zatížen pouze kapacitními ( c_Cb_C ,II svodovými c_Gb_G ,II proudy uzavírajícími nepostižených fázích