Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Простейшее символическое представление электрической энергосистемы
Simplest symbolic representation of an electric power system
В энергетике однолинейная схема (SLD), также иногда называемая схемами на одну линию, является простейшим символическим представлением электрической энергосистемы. Одна линия на схеме обычно соответствует более чем одному физическому проводнику: в системе постоянного тока линия включает в себя цепи питания и обратной связи, а в трехфазной системе линия представляет все три фазы (проводники выполняют функции и питания, и обратной связи из-за особенностей цепей переменного тока). Схемы на одну линию наиболее широко используются при расчетах режимов мощности. Электрические элементы, такие как автоматические выключатели, трансформаторы, конденсаторы, шины и проводники, отображаются стандартизированными условными обозначениями. Для всех шин определяются фазоры напряжения. В реальной системе состояние вычисляется посредством оценки состояния энергосистемы, и с конца XX века этот процесс включает прямые одновременные измерения (синхрофазоры) с использованием устройств измерения фазовых векторов.
In power engineering, a single line diagram (SLD), also sometimes called one line diagram, is a simplest symbolic representation of an electric power system. A single line in the diagram typically corresponds to more than one physical conductor: in a direct current system the line includes the supply and return paths, in a three phase system the line represents all three phases (the conductors are both supply and return due to the nature of the alternating current circuits). The one line diagram has its largest application in power flow studies. Electrical elements such as circuit breakers, transformers, capacitors, bus bars, and conductors are shown by standardized schematic symbols. of voltage phasors for all the buses. In a physical system the state is calculated through power system state estimation, since the end of the 20th century this process involves direct simultaneous measurements (synchrophasor) using the phasor measurement units.
Сбалансированные системы
Теория трехфазных электрических систем показывает, что пока нагрузки на все три фазы сбалансированы, система полностью описывается (и, следовательно, расчеты могут выполняться) для любой одной фазы (так называемый фазный расчет). В электроэнергетике это предположение часто бывает полезным, и рассмотрение всех трех фаз требует больших усилий с незначительной выгодой. Важным и частым исключением является несимметричная авария, затрагивающая только одну или две фазы системы. Обычно используется однолинейная схема, а также другие упрощения, такие как система единиц за одну единицу. Дополнительным преимуществом использования однолинейной схемы является то, что упрощенная схема оставляет больше места для включения неэлектрической информации, например, экономической.
The theory of three phase power systems tells us that as long as the loads on each of the three phases are balanced, the system is fully represented by (and thus calculations can be performed for) any single phase (so called per phase analysis). In power engineering, this assumption is often useful, and to consider all three phases requires more effort with very little potential advantage. An important and frequent exception is an asymmetric fault on only one or two phases of the system. A one line diagram is usually used along with other notational simplifications, such as the per unit system. A secondary advantage to using a one line diagram is that the simpler diagram leaves more space for non electrical, such as economic, information to be included.
Неравновесные системы
При использовании метода симметричных компонентов составляются отдельные принципиальные схемы для каждой из систем прямой, обратной и нулевой последовательности. Это упрощает анализ несимметричных режимов многофазной системы. На схемах идентифицируются элементы, обладающие различными импедансами для разных последовательностей фаз. Например, генератор, как правило, имеет различные импедансы прямой и обратной последовательности, а определенные соединения обмоток трансформатора блокируют токи нулевой последовательности. Несимметричная система может быть представлена тремя принципиальными схемами для каждой последовательности, соединенными между собой для отображения того, как несимметричные составляющие суммируются в различных частях системы.
When using the method of symmetrical components, separate one line diagrams are made for each of the positive, negative and zero sequence systems. This simplifies the analysis of unbalanced conditions of a polyphase system. Items that have different impedances for the different phase sequences are identified on the diagrams. For example, in general a generator will have different positive and negative sequence impedance, and certain transformer winding connections block zero sequence currents. The unbalanced system can be resolved into three single line diagrams for each sequence, and interconnected to show how the unbalanced components add in each part of the system.