Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
автоматика энергосистем.doc
Скачиваний:
173
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
3.81 Mб
Скачать

6.3. Управление батареями конденсаторов

В практике эксплуатации применяются различные схемы автоматики, управляющие батареей конденсато­ров, в зависимости от напряжения на шинах подстанции,

тока нагрузки или направле­ния реактивной мощности в Линии. Все эти схемы по то­му или другому признаку обеспечивают поддержание определенного, экономичес­ки выгодного напряжения на шинах подстанции.

Применяются также схе­мы управления батареями конденсаторов по заранее заданной программе, напри­мер с помощью электричес­ких часов. Как показано на

рис. 6,5, при замыкании контакта электрических часов ЭЧ, что происходит в установленное время, срабатывает реле времени КТ1, контакты которого замыкают цепь на включение выключателя конденсаторной батареи. При включении выключателя переключаются его вспомога­тельные контакты SQ.1 и SQ.2, размыкая цепь обмотки реле КТ1 и замыкая цепь обмотки реле времени КТ2. Теперь уже при новом замыкании контакта ЭЧ, что дол­жно произойти к тому времени суток, когда уменьшится потребление реактивной мощности с шин подстанции, сработает реле времени KJ2 и подает импульс на отклю­чение конденсаторной батареи. Поскольку контакт ЭЧ держится е замкнутом состоянии около 15 с, в схеме рас­сматриваемой автоматики использовано два реле време­ни— КТ1 и КТ2 с уставками 9—10 с. Очевидно, что при таких выдержках времени каждое замыкание контакта ЭЧ будет сопровождаться только одной операцией вклю­чения или отключения конденсаторной батареи. Второе же реле времени, которое начнет работать после пере­ключения вспомогательных контактов выключателя, не успеет доработать за время, оставшееся до размыкания контакта ЭЧ.

Цепь включения батареи конденсаторов размыкается контактом KL.3 промежуточного реле KL, которое срабатывает при действии релейной защиты конденсаторной установки и самоудерживается. Питание автоматики опе­ративным током осуществляется от трансформатора соб­ственных нужд, установленного на шинах подстанции.

ВОПРОСЫ ДЛЯ.САМОПРОВЕРКИ

1. Зачем необходимо регулировать напряжение у потребителей?

2. Как осуществляется регулирование напряжения на подстан­циях?

3. Что такое встречное регулирование и как оно осущест­вляется?

4. Какие виды блокировок применяются в схемах АРНТ?

5. Как осуществляется регулирование напряжения на щинах подстанции с помощью батареи конденсаторов?

Глава седьмая

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ И АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

7.1. Общие сведения

Частота переменного электрического тока является одним из главных показателей качества электрической энергии, вырабатываемой генераторами электростанций и поставляемой потребителям. От частоты переменного тока зависит частота вращения электродвигателей, а сле­довательно, и производительность вращаемых ими меха­низмов (станков, насосов, вентиляторов и т.д.). При по­нижении частоты их производительность понижается. Повышение же частоты приводит к перерасходу элек­троэнергии. Таким образом, всякое отклонение частоты от номинального значения наносит ущерб народному хозяйству. Поэтому, а также по ряду других важных при­чин, частота переменного тока нормируется.

Номинальное значение частоты переменного тока со­ставляет 50 Гц. Допустимое отклонение от номинального значения составляет ±0,1 Гц. Допускается кратковре­менная работа с отклонением ±0,2 Гц.

Выработка и потребление активной мощности (далее везде слово «активная» опускается) происходит одновре­менно. Поэтому в нормальном режиме мощность, вырабатываемая генераторами электростанций, Рг должна быть равна сумме мощности, потребляемой нагрузкой потребителей, Яп,н и мощности, расходуемой на потери в проводах линий электропередачи и других элементах электрической сети, Рп,с, т. е.

Равенство (7.1)'определяет условие баланса выра­ботки и потребления мощности, при соблюдении которо­го частота остается неизменной. Однако нагрузка энергосистемы, которая в каждый момент времени зависит от количества включенных по­требителей и их загрузки, практически не остается по­стоянной, а непрерывно из­меняется, что приводит к нарушению баланса (7.1).

Пример изменения на­грузки в энергосистеме в те­чение суток характеризуется графиком, приведенным на рис. 7.1. Из графика видно, что в утренние и особенно в

вечерние часы нагрузка до­стигает максимальных, а в ночные часы, наоборот, ми­нимальных значений. При этом разница между этими значениями может состав­лять 30—50 %. В таких условиях поддержание номиналь­ной частоты в энергосистеме требует соответствующего и своевременного изменения мощности генераторов элек­тростанций.