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28.5 : 電力潮流の制御

電力システムにおける電力潮流を制御する方法はいくつかあります。

  • 発電機の原動機と励磁制御
  • 並列コンデンサバンク、並列リアクタ、および静的無効電力システムのスイッチング
  • タップ切換および調整変圧器の制御

システム内の単純な発電機は、テブナン等価回路によって表され、バランスのとれた定常状態で動作するモデルを表します。主要なパラメータには、発電機端子電圧 V_t、励起電圧 E_g、電力角 δ、および正相同期リアクタンス X_g が含まれます。

Figure1

発電機の電流は次のとおりです。

Equation1

提供される複雑な電力は次のとおりです。

Equation2

電力システムバスに追加された並列コンデンサバンクは、バス電圧の振幅を増大させ、無効電力を補正します。この調整は、負の無効電力を吸収するコンデンサを接続することによってモデル化され、システムからの全体的な無効電力需要が削減されます。さらに、タップ切換変圧器は、巻数比を調整することによってバス電圧を調整し、無効電力潮流を管理するために使用され、ネットワーク内の電圧と無効電力のプロファイルに影響を与えます。この調整は、システムの安定性と効率を維持し、負荷変動に対応して電力供給を強化するのに役立ちます。

電力潮流の調査では、発電レベルと制御設定を調整するために試行錯誤が頻繁に行われます。これらの調整により、システムが目的の機器負荷と電圧プロファイルを満たし、負荷の増加、新しい送電、変圧器、発電に備えてネットワークを準備します。電力潮流の制御は、システムの安定性、効率、信頼性を維持するためのさまざまな方法と調整を伴う動的なプロセスです。

タグ

Power Flow ControlPrime MoverExcitation ControlGeneratorsShunt Capacitor BanksShunt ReactorsStatic Var SystemsTap changing TransformersThevenin Equivalent CircuitGenerator Terminal VoltageExcitation VoltagePower AngleSynchronous ReactanceReactive Power CompensationBus Voltage RegulationTrial And Error AdjustmentsSystem StabilityLoad Variations

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