3-Phasen-Wechselstrom: Kann ich an der Hauptanschlussstelle terminieren, um den Leitungsverlust zu mindern? Oberschwingungen?

Angenommen, ich betreibe eine sehr lange 3-Phasen-Sternverteilung von einem Generator. Am Ende meines Laufs habe ich einen großen Leitungsverlust und eine niedrige Spannung, daher muss ich die Spannung an der Quelle erhöhen. Dies wird dann früh im Lauf einen Überspannungszustand verursachen. Angenommen, ich beende meinen Lauf, indem ich das Ende wieder in den anfänglichen Ausbruchspunkt spleiße, so dass ich eine Schleife habe. Meine anfängliche Analyse ist, dass es die Größe des Leiters effektiv verdoppeln und den Leitungsverlust reduzieren würde, aber meine Leiter würden auf zwei ungleiche Längen aufgeteilt werden (in der Nähe der Quelle hätte ich ein sehr kurzes Bein und ein sehr langes Bein). am entferntesten Punkt hätte ich eine gleiche Länge, die zwischen zwei Leitern aufgeteilt wäre) Nehmen Sie sowohl lineare als auch nichtlineare Lasten an.

  1. Würde sich die Last zwischen den unebenen Leitern ausgleichen?

  2. Welche Auswirkungen hätte das auf die Leitungsdämpfung?

  3. Würde dies Oberschwingungen in das System einführen?

  4. Welche anderen Faktoren sollte ich berücksichtigen könnte.

Wenn du das verstehst, würde es dir etwas ausmachen, mir einen Einblick zu geben, wie ich das selbst berechnen und beweisen kann?
Danke schön.

Antworten (2)

Sie beschreiben eine Ringleitung, bei der jede Last auf der Schaltung von beiden Seiten gespeist wird. Ihre Analyse ist richtig.

  1. Würde sich die Last zwischen den unebenen Leitern ausgleichen?

Die Ströme variieren, um die Spannungsabfälle entlang der Leitung auszugleichen, wie Sie vermuten.

  1. Welche Auswirkungen hätte das auf die Leitungsdämpfung?

Sie verbessern die Leitungsdämpfung an jedem Lastpunkt.

  1. Würde dies Oberschwingungen in das System einführen?

Nein. Oberschwingungen werden durch Nichtlinearitäten in der Stromaufnahme durch nichtlineare Komponenten wie z. B. Gleichrichter oder gesättigte (überlastete) Transformatoren verursacht.

  1. Welche anderen Faktoren sollte ich berücksichtigen könnte.

Sicherheit. Was passiert, wenn die Schleife bricht und Sie es nicht erkennen. Dafür gibt es jedoch viele Präzedenzfälle, wie z. B. das Verdoppeln von Kabeln für eine einzelne Last.

schematisch

Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan

Abbildung 1. Ersatzschaltbild.

Sie sollten in der Lage sein, die Analyse für jede Phase auf die Schaltung von Abbildung 1 zu vereinfachen. Wenn der Neutralstrom hoch ist, ist eine weitere Analyse erforderlich.

Es gibt eine Beispielrechnung im IET-Forum , die hilfreich sein kann. Der Wikipedia-Artikel Ringschaltung könnte auch von Interesse sein.

Ja, eine Ringverteilung würde potenziell Widerstandsverluste reduzieren. Die Verkabelung muss noch voll für die Lasten ausgelegt sein (schließlich könnte die Schleife bei einem Sturm brechen).

  1. Die Lasten ziehen aber nicht gleichmäßig aus beiden Schenkeln einer Schleife
  2. Verlust wäre nicht minimal, wenn sie es täten.
  3. Kenne mich mit Harmonien nicht aus
  4. Es gibt Sonnenwetterereignisse, die sich in eine große Kabelschleife einkoppeln. Vielleicht möchten Sie geomagnetische Stürme einplanen. Großes Problem, das.

Die traditionelle Art, Strom über große Entfernungen zu übertragen, besteht in Hochspannungskabeln und lokalen Niederspannungstransformatoren, die mit mehreren Anzapfungen ausgestattet sind, die angepasst werden, um Verluste auszugleichen, nachdem Sie die lokale Last kennen.