Poznámky redaktora
60
.1)
Protože jedna sekunda simulace představuje jednu minutu reálného provozu sítě,
platí:
Δ𝑡 (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. Pro
tento úsek byl nastaven vyšší 75-percentil impedance ztráty představují třetinu
celkových ztrát sítě.
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. Pro každý úsek byly
vypočítány ztráty, jenž byly vypočítány dle vzorce:
𝐸 =
∑︁ (︁
𝑅 𝐼2
· Δ𝑡
)︁
. úseku
– celkové ztráty tohoto vývodu (3, 4176 kWh) představují zhruba celkových
ztrát.2)
Ztráty jsou vypočteny pro fáze střední vodič.2 Ztráty síti
Na obrázku 6. 6.1 jsou
nejvyšší úseku dosahují hodnoty kWh nejnižší ztráty jsou 10.2: Ztráty druhém vývodu.6 lze vidět topologii sítě označenými úseky. Ztráty prvním vývodu 6. (6.1: Ztráty prvním vývodu.
Druhý vývod jediný úsek, jenž vysoké ztráty celkem 0617 kWh.6. Celkové ztráty sítě jsou 135 kWh.
Poslední třetí vývod nejnižší ztráty všech vývodů. Příspěvek ztrát zde činí
skoro tedy 6553 kWh. 6