СРАВНЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЛЭЭИ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Authors

  • Юлдашева Одинахон

Keywords:

Ключевые слова: ЛЭЭИ (линия электропередачи с элегазовой изоляцией), ВЛ (воздушные линии)

Abstract

Аннотация: В энергосистеме нагрузки подключаются к электростанций через линии электропередачи. Передача линии – воздушные и подземные. За последние сорок лет новая технология включена в подземный кабель линия электропередачи с элегазовой изоляцией (ЛЭЭИ). ЛЭЭИ имеет множество преимуществ при использовании подземных и воздушных кабелей. линии передачи, такие как низкие потери при передаче, менее емкостные нагрузка, надежность, персональный безопасность, та же операция, что и накладные расходы линий и с незначительным электрическим старением. ЛЭЭИ может справиться со многим больше мощности, чем воздушные линии связи, из-за большой площади проводника. ЛЭЭИ лучше всего подходит для высоких напряжений. ЛЭЭИ может стать нашей будущей линией, особенно в больших городах из-за увеличения населения и размеров крупных городов. В в этой статье потери и падения напряжения при одном и том же номинальном напряжении накладные расходы линии являются в сравнении к ГИЛ линии. Моделирование в PSCAD выполнен с использованием параметров ВЛ и ГИЛ линий. одинаковых номинальных напряжений (200 КВ, 350 кВ, 600 кВ, 630 кВ, 1000 кВ). Длина из линия является взятый как 120 км в оба случаи. приведены сравнительные графики процентных потерь и падений напряжения. построенный с использованием МАТЛАБ.

References

CIGRE TB 351 Application of Long High Capacity Gas Insulated Lines, CIGRE, Paris, France.

Current capacity evaluated at 758C conductor temperature, 258 C air temperature, wind speed of 1.4 mi=h, and frequency of 60 Hz sources: transmission line reference book 345kv and above 2nd ed., Electric Power Research Institute, Palo Alto, California, 1987.

Tanizawa K , Minaguchi D, Honaga Y, Application of gas insulated transmission line in Japan, CIGRE Session Paris, France, 08/1984.

Prabha kundur, Power system stability and control, Electric power research institute.

M.O. Atajonov «Dinamik ob’yektlarning texnologik holatlarini tashxislashning neyro-noqat’iy modellari va algoritmlari» // Monografiya. Farg‘ona.: «Poligraf Super Servis» 2023. – 94 b.

М.О.Атажонов «Андижанский машиностроительный институт». (2023). «Конструкция фототермоэлектрических преобразователей». IJARETM // vol.2, Issue 12. Pp. 236-244. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10315959

М.О.Атажонов. “Повышение энергоэффективности фототермоэлектрической батареи”. VI Международная конференция по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро - и наноструктурах. 28-30 сентября 2023 года Фергана. Ст. 128-130.

M.O. Atajonov, S.J. Nimatov, A.I.Rakhmatullaev, A. B. Sadullaev. «Formalization of the dynamics of the functioning of petrochemical complexes based on the theory of fuzzy sets and fuzzy logic» AIP Conference Proceedings 2552, 050014 (2023); Published Online: 05 January 2023. https://doi.org/10.1063/5.0112403

Atajonov M.O. Ashurova U.B. Algorithm for Adaptive Regulation of Parameters of Fuzzy-Models to Diagnose Dynamic Object. Technical science and innovation, Iss 8, Vol 2, 2021/2 peg. 234-240.

O.O.Zaripov, M.O.Atajonov, B.G‘.Zayniddinov «Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash samaradorligini oshirish usullari» // Monografiya. Farg‘ona.: «Poligraf Super Servis» 2023. –108b.

Published

2024-02-08

How to Cite

Юлдашева Одинахон. (2024). СРАВНЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЛЭЭИ И ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. Лучшие интеллектуальные исследования, 14(2), 123–129. Retrieved from https://web-journal.ru/journal/article/view/2900