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심도적 구성 요소의 기초 원칙

3단계 시스템은 모든 단계가 동등한 규모를 가지고 있을 때, 완전히 균형 잡힌다. 120°는 단계 각으로 공간적으로 구분된다. 불균형이 발생할 때, 심지어는 부하, 또는 비대칭 장비는 3개의 독립적인 시퀀스 네트워크를 사용하여 표현될 수 있다. 긍정적 인 시퀀스 구성 요소는 본래 시스템 (A-B-C)과 동일한 방향으로 회전하며 균형 잡힌 전력 흐름을 나타냅니다. 부정적인 시퀀스는 3단계의 원스톱을 회전시키는 데 필요한 요소가 없는 부분으로 구성되어 있습니다.

Mathematically, 변환은 연산자를 사용 a = 1 직렬 120°]. 세 개의 순서 구성 요소는 간단한 모체 방정식을 사용하여 원래 파서에서 파생됩니다. 이러한 독립적 인 네트워크는 특정 방법으로 다른 오류 유형에 연결됩니다. 이 기초 이해는 실제 그리드 문제에 대 한 대칭 구성 요소를 적용 하기 위해 필수적입니다.

현대 전력 그리드의 실용 응용

Fault 분석 및 보호

비대칭 구성 요소의 가장 넓은 응용은 결함 분석에 있습니다. 전송 및 배포 시스템은 다양한 결함 유형 - 단일 라인 - 지상 (SLG), 라인 - 투 - 라인 (LL), 이중 라인 - 투 - 접지 (DLG) 및 삼상 결함에 따라 달라질 수 있습니다. 각 결함 유형은 시리즈 또는 평행으로 연결된 시퀀스 네트워크의 독특한 조합을 만듭니다. 각 구성 요소에 대한 시퀀스 네트워크를 구성함으로써 엔지니어는 정밀의 결함 현재, 전압 및 전력 흐름을 계산할 수 있습니다.

이 응용 프로그램은 정상적인 작동을 위해, 정상적인 작동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을 위해, 정상적인 가동을, 정상적인 가동을, 자동적으로 자동적으로 옮깁니다. 이 기능은 자동적으로 자동적으로 자동적으로 자동적으로 움직입니다. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

짐 Balancing와 전압 규칙

비균형 부하는 유통 시스템에서 일반적이지만, 특히 단일 위상 하중은 단계 전반에 걸쳐 배포되지 않습니다. 심도적 구성 요소는 엔지니어가 부정적인 대기 전압 또는 현재 비율을 통해 불균형의 정도를 정량화 할 수 있습니다. 정확한 행동은 단계 재구성, 정적 var 보상기 설치 (SVCs) 또는 단계 균형 변압기의 배포, 시퀀스 분석 도구를 사용하여 설계 할 수 있습니다.

전압 불균형은 모터에서 과열을 일으키는 원인이 될 수 있고, 변압기 생활을 감소시키고, 체계 손실을 증가합니다. 부정적인 책임 성분을 감시해서, utilities는 신속하게 문제 해결자를 확인하고 표적이 된 고침을 깨달을 수 있습니다. 배급 자동화 체계에서는, 비대칭 성분은 동적인 짐, 효율성 및 장비 수명을 개량하는 최선 동력 교류 산으로 공급합니다.

힘 질과 조화되는 분석

심도적 구성 요소는 전력 품질 모니터링의 핵심 역할을합니다. 전압 sags, swells, 조화, 그리고 흔들림과 같은 많은 전력 품질 교향도는 독특한 시퀀스 지문을 사용합니다. 예를 들어, 부정적인 상황 조화 (예 : 5, 11)는 비선형 부하에서 종종 발생하며 긍정적 인 기본 전력으로 격리 될 수 있습니다. 영적 조화 (예 : 3, 9, 9)는 현재 삼중의 전류를 나타냅니다.

순서 decomposition를 사용하여, 엔지니어는 고조파 왜곡과 디자인 여과기의 근원을 그러므로 핀으로 만들 수 있습니다. 현대 힘 질 계기는 IEEE 519 같이 기준을 만나기 위하여 symmetrical 성분 분석을 정기적으로 실행합니다. 이 기능은 과민한 산업 고객을 위해 특히 중요하 격자 부호에 수락을 지키기를 위해.

보호 릴레이 조정

네트워크의 보호 장치 조정은 모든 소스에서 정확한 결함 현재 기여를 요구합니다. 동시 구성 요소는 발전기, 변압기, 전송선 및 짐의 순서 임피던스를 모델링하는 엔지니어를 가능하게 합니다. 다른 결함 유형은 다른 순서 현재 돋보기 및 단계 각을 생성하는, 시간 현재 곡선과 커뮤니케이션 근거한 보호 계획을 놓을 때 고려되어야 합니다.

거리 릴레이와 같은 영역 근거한 보호, 또한 비대칭 성분에서 이득. 거리 릴레이는 결함 위치를 결정하기 위하여 긍정 의무 임피던스를 이용합니다, 그러나 부정적인 책임 양은 비대칭 선 또는 시리즈 compensated 선 도중 성과를 개량할 수 있습니다. Sequence 근거한 조정은 모든 결함 유형에, miscoordination의 위험을 감소시키기 위하여 제대로 작동한다는 것을 보증합니다.

Renewable Energy 통합

태양과 풍력 농장과 같은 인버터 기반 자원 (IBRs)의 급속한 통합은 비대칭 구성 요소 응용 프로그램에 대한 새로운 도전을 소개합니다. IBRs는 비동기 발전기에서 서로 다른 결함에 반응합니다. 그들은 제한적 결함 현재 기능을 가지고 있으며 제어 전략에 따라 부정적인 대기 전류를 주입 할 수 있습니다. 그리드 코드는 이제 IBRs가 결함을 통해 탈수하고 시퀀스 기반 전압 지원을 제공합니다.

이 탈중앙화 성분은 이 탐을 통해서 기능을 디자인하고 시험하기 위하여 이용됩니다. 불균형 결함 도중, 변환장치에서 부정적인 책임 현재 주입은 격자를 안정시키기 위하여 통제될 수 있습니다. Sequence 네트워크는 또한 다수 IBRs와 기존하는 ac 체계 사이에서 상호 작용을 돕습니다. 재생 가능 침투로, 체계 계획에 있는 대칭 성분의 역할 및 안정성 학문은 더 긴요한 됩니다.

시스템 안정성 및 동적 연구

동적인 및 작은 신호 안정성은 수시로 불균형 상태를 모델링하기 위한 비대칭 성분에 의존합니다. 예를 들면, 단 하나 선 배경 결함 도중, 긍정적인 책임 그네 방정식은 아직도 전반적인 기계 동적인 것을, 그러나 부정적인 및 영 책임 토크는 습기를 공급할 수 있습니다. 엄성 근거한 모형은 엔지니어가 회전자 각 안정성 및 전압 안정성에 불균형 결함의 충격을 가장할 것을 허용합니다.

대규모 그리드 시뮬레이션에서 비대칭 구성 요소는 시스템의 3 개의 독립적 인 네트워크로 디코딩함으로써 계산적인 복잡성을 감소시킵니다. 이 모듈성은 많은 일시적 안정성 소프트웨어 패키지에 적용됩니다. 또한, 변전소에서 phasor 측정 단위 (PMU)는 실시간 시퀀스 데이터를 제공하여 광범위한 인스톨성을 감지하기 위해 넓은 지역 모니터링 및 제어 시스템을 가능하게합니다.

Symmetrical 성분의 장점 및 제한

심도적 구성 요소는 불균형 시스템을 분석하기위한 명확한, 수학적 관개적 프레임 워크를 제공합니다. 그들은 3 개의 간단한 회로에 다차원 문제를 감소시키고, 손 계산을 가능하게하고 컴퓨터 구현을 효율적으로 만듭니다. 이 방법은 전력 엔지니어에 의해 보편적으로 이해되며 업계 표준, 시뮬레이션 도구 및 보호 릴레이 알고리즘에 내장됩니다.

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미래 지향

전력망은 마이크로그리드, 전기 자동차 및 유연한 ac 전송 시스템 (FACTS)과 진화하여 비대칭 구성 요소의 응용은 계속 확장 할 것입니다. 실시간 시퀀스 측정을 사용하는 적응 릴레이는 자체 치유 네트워크를 가능하게합니다. 시퀀스 데이터에 훈련 된 기계 학습 모델은 높은 정확도로 결함 유형과 위치를 예측할 수 있습니다. 디지털 변전소 및 IEC 61850 기반 통신에 대한 지속적인 이동은 시퀀스 데이터를 더 접근 할 수 있습니다.

낮은 관성 체계를 위한 순서 근거한 국가 추정 그리고 통제로 연구는 이미 착수합니다. 가까운 미래에서는, 각 변환장치 연결한 자원은 격자 균형을 지원하는 부정적 책임 현재를 주사하거나 흡수할지도 모릅니다. 돌연변이 성분은, 1 세기 전에 발명된, 전형적으로 내일의 격자를 위한 enduring 그리고 indispensable 공구이기 위하여 proving 입니다.

더 읽기를 위해, Charles L. Fortescue (1918)에 의해 원래 종이는 IEEE Xplore 디지털 라이브러리]을 통해 사용할 수 있습니다. 실제 보호 및 조정 가이드라인은 NRC 문서]]]에서 전원 시스템 보호에 제공됩니다. 순서 네트워크에 대한 포괄적 인 튜토리얼은 All Circuits[LT[LT[LT]]]] [LT:7]]]]]에 대한 통합 영역의 통합 영역의 통합 영역의 통합 영역에서 찾을 수 있습니다. ]]