Схема замещения реактора — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
м (Windsl переименовал страницу Схема замещения шунтирующего реактора в Схема замещения реактора без оставления перенаправления)
Строка 1: Строка 1:
 +
 +
 +
==Шунтирующий реактор==
 
Шунтирующие реакторы представляются с помощью шунта, включаемого в узел установки реактора.
 
Шунтирующие реакторы представляются с помощью шунта, включаемого в узел установки реактора.
  
Для представления его в математической модели необходимо определить его активную и индуктивную проводимость.  
+
Для представления его в математической модели необходимо определить его активную <math>G</math> и индуктивную <math>B</math> проводимость по следующим соотношениям:
 +
 
 +
:<math>
 +
Y = \frac{ S_{\text{ном}} }{ U^2_{\text{ном}} };
 +
</math>
 +
 
 +
:<math>
 +
G = \frac{ P }{ U^2_{\text{ном}} };
 +
</math>
 +
 
 +
:<math>
 +
B = \sqrt{Y^2 - G^2},
 +
</math>
 +
 
 +
где <math>Y</math> - полная проводимость шунтирующего реактора; <math>G</math> - активная проводимость шунтирующего реактора; <math>B</math> - реактивная проводимость шунтирующего реактора; <math>U_{\text{ном}}</math> - номинальное напряжение шунтирующего реактора; <math>S_{\text{ном}}</math> - номинальная мощность шунтирующего реактора.
 +
 
 +
==Токоограничивающий реактор==
 +
 
 +
Токоограничивающие реакторы моделируются реактивным сопротивлением <math>Х</math> [Ом], которое включается последовательно с линией. Активное сопротивление <math>R</math> токоограничивающего реактора, как правило, не учитывается из-за его малой величины. Для удобства анализа токовой загрузки оборудования и различных отказов токоограничивающий реактор удобно представлять отдельной ветвью.
 +
 
 +
Сопротивление токоограничивающего реактора определяется по формуле:
 +
 
 +
:<math>
 +
X = \frac{u_k}{100} \cdot \frac{U^2_{\text{ном}}}{S^2_{\text{ном}}},
 +
</math>
  
 +
где <math>u_k</math> - напряжение короткого замыкания, [%];  <math>U_{\text{ном}}</math> - номинальное напряжение токоограничивающего реактора; <math>S_{\text{ном}}</math> - номинальная мощность токограничивающего реактора.
  
 
[[Категория:Схемы замещения]]
 
[[Категория:Схемы замещения]]

Версия 23:23, 26 мая 2018


Шунтирующий реактор

Шунтирующие реакторы представляются с помощью шунта, включаемого в узел установки реактора.

Для представления его в математической модели необходимо определить его активную [math]G[/math] и индуктивную [math]B[/math] проводимость по следующим соотношениям:

[math] Y = \frac{ S_{\text{ном}} }{ U^2_{\text{ном}} }; [/math]
[math] G = \frac{ P }{ U^2_{\text{ном}} }; [/math]
[math] B = \sqrt{Y^2 - G^2}, [/math]

где [math]Y[/math] - полная проводимость шунтирующего реактора; [math]G[/math] - активная проводимость шунтирующего реактора; [math]B[/math] - реактивная проводимость шунтирующего реактора; [math]U_{\text{ном}}[/math] - номинальное напряжение шунтирующего реактора; [math]S_{\text{ном}}[/math] - номинальная мощность шунтирующего реактора.

Токоограничивающий реактор

Токоограничивающие реакторы моделируются реактивным сопротивлением [math]Х[/math] [Ом], которое включается последовательно с линией. Активное сопротивление [math]R[/math] токоограничивающего реактора, как правило, не учитывается из-за его малой величины. Для удобства анализа токовой загрузки оборудования и различных отказов токоограничивающий реактор удобно представлять отдельной ветвью.

Сопротивление токоограничивающего реактора определяется по формуле:

[math] X = \frac{u_k}{100} \cdot \frac{U^2_{\text{ном}}}{S^2_{\text{ном}}}, [/math]

где [math]u_k[/math] - напряжение короткого замыкания, [%]; [math]U_{\text{ном}}[/math] - номинальное напряжение токоограничивающего реактора; [math]S_{\text{ном}}[/math] - номинальная мощность токограничивающего реактора.