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Activities related to load flow analysis, including design considerations for new systems, analytical studies for existing systems, as well as operational and model validation considerations for industrial and commercial power systems are addressed. Load flow analysis includes steadystate power flow and voltage analysis along with considerations for optimal power flow calculations. The use of computer-aided analysis software, with a list of desirable capabilities recommended to conduct a modern load-flow study, is emphasized. Examples of system data requirements and result analysis techniques are presented.
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The use of some electrical equipment attached to typical power systems creates power quality concerns. There is an increasing awareness that some equipment is not designed to withstand the surges, faults, distortion, and reclosing duty present on typical utility distribution systems. Traditional concerns about steady-state voltage levels and light flicker due to voltage fluctuation also remain. These concerns are addressed by this guide by documenting typical levels of these aspects of power quality and indicating how to improve them. Other documents that treat these subjects in more detail are referenced.
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This guide describes field test methods that assure that current transformers are connected properly, are of marked ratio and polarity, and are in a condition to perform as designed both initially and after having been in service for a period of time.
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Der verstärkte und schnelle Zubau erneuerbarer Energien ist Grundvoraussetzung für die Erreichung der ambitionierten Klimaziele. Somit ist es erklärtes Ziel, den Anteil der erneuerbaren Energien im elektrischen Energieversorgungsnetz so schnell wie möglich zu erhöhen. Der Zubau erneuerbarer Energien und die Abschaltung von konventionellen Kraftwerken bedeuten für die Regelung und den Betrieb des elektrischen Energieversorgungsnetzes eine große Herausforderung. Die Volatilität der erneuerbaren Energien erschwert die Frequenzhaltung; Speichertechnologien und weitere Flexibilitäten zum Ausgleich der kurzzeitigen und langfristigen Wirkleistungsschwankungen und -defizite sind zu integrieren. Die Einspeisung über Umrichter, die keine inhärente Inertia aufweisen, bedingt neue Konzepte für die Frequenzregelung. Die dezentrale Einspeisung in das Verteilnetz erfordert neue Überlegungen zur Spannungshaltung bzw. zum Blindleistungsmanagement über neuartige Betriebsmittel oder durch die Regelung der Erzeugungsanlagen. Auf der anderen Seite bedingt der Zubau verbraucherferner zentraler Erzeugungsanlagen weiträumige Übertragungen, die eine Höherauslastung des Übertragungsnetzes und den Einsatz von Hochspannungs-Gleichstromübertragungen erfordern. Gleichzeitig ist es ein ökonomisches und ökologisches Bestreben, aber auch eine Anforderung aus Gründen der Akzeptanz, den Netzausbau so gering wie möglich zu halten und die bestehende Infrastruktur so hoch wie möglich auszulasten. Die Höherauslastung der bestehenden Infrastruktur bedeutet aber auch einen Betrieb, der sich in Richtung der Stabilitätsgrenze verschiebt. Damit steigt die Gefahr eines System Splits und Fragen zum Netzwiederaufbau werden dringlicher. Es gibt vielfältige Ansätze und Forschungsarbeiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Die Tagung gibt einen Einblick in Projekte und Technologien zur erforderlichen Netzregelung und Systemführung eines Systems mit wachsendem Anteil umrichterbasierter Erzeugungsanlagen. Die Transformation des elektrischen Energieversorgungssystems auf Verteilnetz- und Übertragungsnetzebene zu einem nachhaltigen und gleichzeitig stabilen System wird diskutiert. Aber auch Fragen zur Modellierung des elektrischen Energieversorgungsnetzes und Fragen zu Systemdienstleitungen bleiben nicht unbeachtet. Die Fachtagung steht in der Tradition der ETG-Fachtagungen "Netzregelung und Systemführung" und nimmt den zweijährigen Rhythmus mit dieser Fachtagung in Präsenz wieder auf, nachdem im letzten Jahr coronabedingt nur eine halbtägige Online-Veranstaltung in gekürzter Form stattgefunden hat. Sie richtet sich an alle mit der Netzplanung und dem Netzbetrieb befassten Expertinnen und Experten, an Hersteller innovativer Systemkomponenten und Erzeugungsanlagen, aber auch an Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstitute aus dem Bereich der elektrischen Energietechnik. In einem zweitägigen Format werden interessante Beiträge zur Transformation des elektrischen Energieversorgungsnetzes präsentiert und ein zeitlich komfortabler Rahmen für den gegenseitigen Austausch angeboten.
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This guide covers the application of metal-oxide surge arresters to safeguard electric power equipment, with a nominal operating voltage 1000 V and above, against the hazards of abnormally high-voltage surges of various origins. This guide provides information on the characteristics of metal-oxide surge arresters and the protection of substation equipment, distribution systems, overhead lines, and large electrical machines. Keywords: distribution lines, insulation coordination, lightning, metal-oxide surge arrester, overvoltage, substations, surge arrester, switching surges, transmission lines.
Electric power system stability. --- Transients (Electricity)
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This standard provides direction and methods for qualifying permanent connections used for substation grounding. It particularly addresses the connectors used within the grid system, connectors used to join ground leads to the grid system, and connectors used to join the ground leads to equipment and structures.
Electric currents --- Electric power system stability. --- Grounding.
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The use of some electrical equipment attached to typical power systems creates voltage quality concerns. There is an increasing awareness that some equipment is not designed to withstand the surges, faults, distortion, and reclosing duty present on typical utility distribution systems. Traditional concerns about steady-state voltage levels and light flicker due to voltage fluctuation also remain. These concerns are addressed by this guide by documenting typical levels of these aspects of voltage quality and indicating how to improve them. Other documents that treat these subjects in more detail are referenced.
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Surge-protective components (SPCs) used in power and telecom surge-protective devices (SPDs) and equipment ports are covered in the C62.42 guide series. This Overview part covers protective functions, both non-linear and linear; component technologies and characteristics; common circuit designs used in SPDs and equipment ports; and information on the impulse (surge) generators used to test SPCs. Additional parts of C62.42 on specific SPC technologies provide details on component construction, characteristics and ratings, and application examples.
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