/ / Power-Angle Curve

Power-Angle Curve

Överväg en synkron maskin kopplad till en oändlig buss genom en överföringsledning av reaktans Xl visas i en figur nedan. Låt oss anta att motståndet och kapacitansen försummas.

power-vinkel-kurva
Ekvivalent diagram över synkron maskin kopplad till en oändlig buss genom en överföringsledning av seriereaktans Xl visas nedan:

ekvivalent-power-vinkel-kurva
Låta,

V = V <0 ° - spänning av oändlig buss
E = E <δ - Spänning bakom synkron reaktans hos den direkta axeln.
Xd = Synkron / transient motstånd hos maskinen

Den komplexa effekt som generatorn levererar till systemet är

S = VI

power-vinkel-kurva-1
Låta,
power-vinkel-kurva-ekvationen-2
power-vinkel-kurva-3
power-vinkel-kurva-4
power-vinkel-kurva-55
Aktiv ström överförs till systemet

power-vinkel-kurva-6
Den reaktiva kraften överförs till systemet

power-vinkel-kurva-7
Maximal statisk strömöverföring sker när δ = 0

power-kurva-vinkel-euation-9

power-vinkel-kurva-9-
power-vinkel-kurva-10
Den grafiska representationen av Pe och belastningsvinkeln 5 kallas kraftvinkelkurvan. Den används ofta i stabilitetsstudier i kraftsystem. Effektvinkelkurvan visas nedan

power-vinkel-kurva-11
Maximal effekt överförs när δ = 90 °. Eftersom värdet av belastningsvinkeln 5 är över 90, Pe minska och bli noll vid 5 = 180 °. Över 180 ° blir Pe negativ, vilket visar att riktningen av strömflödet är omvänd och strömmen levereras från oändlig buss till generatorn. Värdet av Pe kallas ofta utdragseffekt. Det kallas också den statliga gränsen.

Den totala reaktansen mellan två spänningskällor E och X kallas överföringsreaktansen. Den maximala effektgränsen är omvänt proportionell mot överföringsreaktansen.

Läs också: