
- •1. Основные понятия и определения
- •12. Основные типы опор влэп.
- •2. Технические и экономические преимущества объединения энергосистем
- •5. Схемы соединений, надежность.
- •3. Назначение электрических сетей и основные требования к ним
- •6.Принципиальнаясхема эс.
- •4. Классификация эл.Сетей.
- •7 Задачи экономических, электрических, конструктивных расчетов
- •10. Классификация проводов по констр. Исполнению
- •11. Назначение Линейной арматуры и изоляции
- •8 Конструкция воздушных и кабельных сетей, основные виды проводок
- •9 Материалы, конструкции и сечения проводов влэп
- •13. Конструкции кабелей, кабельных муфт и концевых разделов
- •14. Прокладка кабельных линий в траншеях, трубах, блоках, каналах, коллекторах, тоннелях, внутри помещений
- •15. Основные сведения о конструкции повышающих и понижающих подстанций
- •16. Классификация подстанций в зависимости от значения высшего напряжения. Состав оборудования подстанции.
- •17. Основные потребители электроэнергии. Что является потребителем? Что называется комплексной нагрузкой электрической системы.
- •18. Категории потребителей по требуемой степени бесперебойности, электроснабжения.
- •19. 1).Способы представления нагрузок в расчетных схемах электрических сетей. Статические и динамические характеристики нагрузки. 2).Упрощенные способы представления нагрузки.
- •38 Регулирование напряжения за счет источника питания
- •39 Регулирование Напряжение за счет Ктр трансформаторов. Устройства рпн и пбв.
- •21. 1). Схема замещения линий электропередачи. 2). Параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи и их физический смысл.
- •25. Схема замещения двухобмоточного трансформатора
- •27. Векторная диаграмма участка электрической сети без учета емкостной проводимости
- •29. Влияние емкостного тока на соотнош. Напряж. В начале и конце линии электропередачи.
- •30 Определение потерь мощности на участке
- •37 Способы регулирования напряжения в электрической сети.
- •40. Методика расчета ответвлений в трансформаторе на основе желаемого уровня напряжения у потребителя.
- •41 Нормативные документы по компенсации реактивной мощности в электрических сетях и их особенности
- •46. Регулирование напряжения в электрической сети за счет схемных решений
- •42 Регулирование напряжения за счет изменения потоков реактивной мощности по линии электропередачи (поперечная компенсация реактивной мощности), ее достоинства и недостатки.
- •47 Классификация способов регулирования напряжения по степени влияния на электрическую сеть.
- •43. Продольная компенсация реактивной мощности, ее достоинства и недостатки
- •48 Отклонение и колебание напряжения в электрических сетях. Причины и способы борьбы с колебаниями напряжения в электрической сети.
- •44. Типы компенсирующих устройств, область применения, их достоинства и недостатки
- •49 Причины и последствия несинусоидальности формы кривой напряжения в электрических сетях, способы борьбы с искажением формы кривой напряжения.
- •50 Причины и последствия несимметрии напряжения в электрических сетях, способы борьбы несимметрией напряжения.
- •51 Причины отклонения частоты от номинального значения в эс, влияние отклонения частоты от номинальной на элементы электрической сети и потребителей. Способы регулирования частоты.
- •52 Способы и технические мероприятия по повышению экономичности работы электрических сетей. Особенности прохождения энергосистемы режима минимальных нагрузок.
- •28. Векторная диаграмма участка электрической сети с учетом емкостной проводимости
- •31. Определение потерь мощности в линии, питающей несколько нагрузок
- •32. Учёт ёмкостных токов при определении потерь мощности в линии электропередачи
- •33. Определение потерь мощности в линии с равномерно распределенной нагрузкой
- •34.Определение потерь мощности в трансформаторах
- •35.Определение потерь мощности в реакторах и конденсаторах
- •36.Показатели качества электроэнергии.
44. Типы компенсирующих устройств, область применения, их достоинства и недостатки
Синхронный компенсатор
(+) 1 Возможность плавного и автоматического регулирования величины реактивной мощности. 2 Возможность работы, как в режиме выдачи, так и в режиме потребления реактивной мощности. 3 Независимость генерируемой реактивной мощности от U-я точки подключения синхронного компенсатора (положит. эффект). 4 Достаточная термическая и электродинамическая устойчивость обкладок конденсатора синхронного компенсатора.
(-) 1 Большие затраты на установку и эксплуатацию.
2 Большие потери активной мощности (3-4%). 3 Необходимость периодического надзора за работой. 4 Большая занимаемая площадь.
Согласно ПУЭ, в Эл. Сетях до 220кВ включают в качестве компенсирующих устройств Батареи конденсаторов, а в сетях 330кВ и выше-синхронные компенсаторы.
Статические компенсирующие устройства
(+) 1 Малые потери активной мощности. 2 Высокое быстродействие.
(-) 1 Коммутационный режим. 2 Генерирование тиристорных блоков высших гармоник.
Батарея конденсаторов
(+) -простота произведения монтажных работ из-за малой массы и отсутствия фундамента; не требуется длительных отключений для ревизий и ремонтов
- малые потери актив мощ-ти
- простота эксплуатации, т.к. нет вращающихся частей
- применять на высоких мощностях.
(-) 1 БК могут выдавать только реактивную мощность в сеть.
2 Чувствительность к искажениям формы кривой питающего напряжения.
3 Зависимость генерируемой или реактивной мощности от напряжения.
4 Недостаточная прочность, т.е. низкая устойчивость к перенапряжениям и К.З.
5 Ступенчатое регулирование выработки реактивной мощности и невозможность её плавного регулирования.
49 Причины и последствия несинусоидальности формы кривой напряжения в электрических сетях, способы борьбы с искажением формы кривой напряжения.
Причины несинусоидальности формы кривой напряжения – наличие в сети нелинейных нагрузок. Нелинейные нагрузки:
ЭДСП – электродуговые сталеплавильные печи
Преобразователи
Газоразрядные лампы
Сварочные установки
Силовые трансформаторы
Влияние высших гармоник тока и напряжения на работу электрической сети
Несинусоид.
Возрастает
Потребление P и Q.
Дополнительные потери мощности
Аварийность КЛ и любой твёрдой изоляции
Расходы ЭЭсебестоимость продукции 2-ая группа явлении затрудняется (это как в лекции)
Способы борьбы с несинусоидальностью кривой напряжения:
Мероприятия, направленные на уменьшение или устранение генерирующих гармоник
Уменьшение нелинейности структуры электрической сети. В современных ЭА из-за высокого использования активных материалов применяется тока большая степень их насыщения, поэтому использование начальных линейных ВАХ является нереальным или нерентабельным.
Разземление нейтрали ЭМ и ЭА для уменьшения токов гармоник нулевой последовательности. Согласно ПУЭ только ЭС до 35 кВ с изолированной нейтралью.
Применение многофазных схем выпрямления
Мероприятия, направленные на уменьшение устранения влияния высших гармоник на объекты электроэнергетической системы
Рациональное построение схем электроснабжения, разделение питающей линейных и нелинейных нагрузок, разделение питающей, использующей отдельное питание различных секций реакторов…
Ф
ильтры высших гармоник
Звено АС образует фильтр.
Недостаток применения фильтра высших гармоник:
1. Неполная фильтрация из-за наличия активных сопротивлений конденсаторов и реакторов. Это приводит к неточности настройки на частоту гармоник