Poznámky redaktora
1: Ztráty prvním vývodu.6. (6.1)
Protože jedna sekunda simulace představuje jednu minutu reálného provozu sítě,
platí:
Δ𝑡 (6.
Úsek: (kWh) 𝐸𝐿2 (kWh) 𝐸𝐿3 (kWh) (kWh) 𝐸𝐿1,2,3 (kWh) 𝐸𝐿1,2,3,𝑁 (kWh)
1 0,6978 0,6680 0,6700 0,0259 2,0358 2,0617
Tab.
Druhý vývod jediný úsek, jenž vysoké ztráty celkem 0617 kWh.2 Ztráty síti
Na obrázku 6.
Úsek: 𝐸𝐿1 (kWh) 𝐸𝐿2 (kWh) 𝐸𝐿3 (kWh) (kWh) 𝐸𝐿1,2,3 (kWh) 𝐸𝐿1,2,3,𝑁 (kWh)
1 0,0981 0,0935 0,1009 0,0017 0,2925 0,2942
2 0,0813 0,0779 0,0845 0,0015 0,2437 0,2452
3 0,0565 0,0538 0,0585 0,0014 0,1688 0,1702
4 0,2497 0,2381 0,2570 0,0044 0,7448 0,7492
5 0,0632 0,0606 0,0657 0,0012 0,1895 0,1907
6 0,0262 0,0249 0,0271 0,0006 0,0782 0,0788
7 0,2497 0,2381 0,2569 0,0043 0,7447 0,7490
8 0,0342 0,0328 0,0356 0,0007 0,1026 0,1033
9 0,2639 0,2514 0,2731 0,0053 0,7884 0,7937
10 0,0068 0,0062 0,0070 0,0010 0,0200 0,0210
11 0,0062 0,0038 0,0069 0,0054 0,0169 0,0223
Tab.
60
. úseku
– celkové ztráty tohoto vývodu (3, 4176 kWh) představují zhruba celkových
ztrát. Příspěvek ztrát zde činí
skoro tedy 6553 kWh. 6.2: Ztráty druhém vývodu.2)
Ztráty jsou vypočteny pro fáze střední vodič.
Poslední třetí vývod nejnižší ztráty všech vývodů. Celkové ztráty sítě jsou 135 kWh.6 lze vidět topologii sítě označenými úseky. Ztráty prvním vývodu 6. Pro každý úsek byly
vypočítány ztráty, jenž byly vypočítány dle vzorce:
𝐸 =
∑︁ (︁
𝑅 𝐼2
· Δ𝑡
)︁
.1 jsou
nejvyšší úseku dosahují hodnoty kWh nejnižší ztráty jsou 10. Pro
tento úsek byl nastaven vyšší 75-percentil impedance ztráty představují třetinu
celkových ztrát sítě. 6