Скачиваний:
211
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
581.63 Кб
Скачать

11.4. Симметрирование режима

Под симметрированием режима понимается снижение напряжения и токов обратной и нулевой последовательнос- тей различными способами. Обычно более важным явля- ется снижение напряжений и токов обратной последова- тельности. При этом может ставиться вопрос о симметри- ровании режима в отдельных ветвях электрической системы или в системе в целом.

Степень несимметрии напряжений в узлах системы оп- ределяется коэффициентом обратной последовательности

(11.28)

где действующее значение напряжения обратной последовательности напряжений основной частоты трех- фазной системы напряжении, В; кВ (см. § 5.1).

Степень несимметричности токов аналогично (11.28) определяется током обратной последовательности .

Уменьшение степени несимметрии токов и напряжений можно достигнуть путем включения в систему дополни- тельного источника задающего тока обратной последова- тельности. Модуль и аргумент этого тока должны быть такими, чтобы в заданной ветви при его сложении с током модуль суммарного тока уменьшался до такого значения, при котором значения коэффициента обратной последова- тельности напряжений были не больше допустимых (см. § 5.1).

В качестве источника дополнительного задающего тока может быть использована батарея конденсаторов (рис. 11.5), работающая в несимметричном режиме.

В общем случае для токов батареи конденсаторов име- ем

(11.29)

Из уравнений (11.29) с учетом очевидных соотношений (рис. 11.5) ;; можно получить

(11.30)

Рис. 11.5. Полные токи конден- саторной батареи

Рис. 11.6. Векторная диаграмма то- ков и напряжений в ветвях симметри- рующей батареи

Предположим, что фазные напряжения на зажимах батареи соответствуют системе прямой последовательности (рис. 11. б), тогда

; ;

При этом выражения (11.30) можно преобразовать в следующие:

(11.31)

(11.32)

Как видно из выражения (11.31), роль батареи конден- саторов как источника реактивной мощности применитель- но к системе токов прямой последовательности сохраняет- ся независимо от соотношения между токами и . При изменении токов в этих ветвях аргумент тока оста- ется неизменным, а изменяется только его модуль.

Выражение (11.32) показывает, что при изменении то- ков и . изменяется не только модуль тока , но и его аргумент. Таким образом, имеется принципиальная возможность обеспечить необходимое симметрирующее воздействие на систему независимо от того, какой может потребоваться задающий ток .

При переводе батарей в несимметричный режим для получения симметрирующего эффекта целесообразно кон- денсаторы из отключаемой ветви батареи включать в дру- гие ветви. В этом случае батарея, как следует из (11.31), обеспечит протекание в сети больших емкостных токов прямой последовательности по сравнению с частичным от- ключением конденсаторов. Кроме того, предусматривая возможность переключения конденсаторов на различное междуфазное напряжение, во многих случаях можно полу- чить необходимый симметрирующий эффект при меньшей установленной мощности батареи [1].

Более подробно вопросы, рассмотренные в § 11.1 - 11.4, описаны в [1, 2, 20].