- •Общие положения Понятие энергетические и электрические системы.
- •Структура эл энергетической системы
- •Преимущество объединения эл энергетических систем
- •Классификация эл сетей по нескольким признакам
- •Номинальные напряжения эл сетей
- •Характеристики и параметры элементов электроэнергетических систем Схемы замещения лэп
- •Двухобмоточные трансформаторы
- •Трехобмоточные трансформаторы
- •Т с расщепленной обмоткой
- •Статические характеристики эл потребителей
- •Представления нагрузок (потребителей) в расчетах установившихся режимах эл сетей
- •Представление генераторов при расчетах установившихся режимов эл сетей и систем.
- •Потери мощности в лэп
- •Потери мощности в трансформаторах
- •Потери эл энергии в элементах эл сетей
- •Расчет потерь эл энергии в 2х обмоточном т по графику нагрузки
- •Расчет параметров установившихся режимов лэп
- •Расчет установившегося режима лэп при заданном токе и напряжении
- •Расчет установившегося режима лэп при заданной мощности нагрузки
- •Падение и потеря напряжения в лэп
- •Метод систематизиранного подбора при расчете режима лэп
- •Расчет установившегося режима разомкнутых эл сетей
- •Расчет разомкнутой сети при заданных мощностях нагрузок и напряжения в конечной точке сети.
- •Расчет разомкнутой сети при заданных мощностях нагрузок и напряжения на источнике питания.
- •Расчет сети с различными номинальными напряжениями
- •Приведение сети к одному базисному напряжению.
- •Метод расчета с учетом идеальных трансформаторов (с учетом коэффициентов трансформации)
- •Допущения при расчете разомкнутых сетей напряжением 35 кВ и ниже.
- •Расчетные нагрузки подстанции
- •Расчет установившегося режима замкнутых эл сетей Классификация и преимущество замкнутых сетей
- •Расчет сети с двухсторонним питанием
- •Частные случаи расчета цепей с 2х сторонним питанием
- •Метод расщепления схемы эл сети
- •Технико-экономические расчеты в эл сетях
- •Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции
- •Выбор номинального напряжения линии эл сети
- •Выбор сечения проводов лэп по методу экономической плотности тока
- •Метод экономической плотности тока
- •Допущения метода эконом плотности тока.
- •Выбор сечения воздушных линий по экономическим интервалом
- •Выбор сечения проводов по допустимой потере напряжения в распределительных сетях.
- •Проверка сечения проводов по допустимой потере напряжения
- •Проверка сечения проводов по допустимому нагреву
- •Схемы эл сетей
- •Резерв активной мощности
- •Баланс реактивной мощности и ее связь с напряжением.
- •Потребители q
- •Выработка q на эс
- •3 Режима работы генератора
- •Компенсация реактивной мощности
- •Компенсирующие устройства.
- •Синхронные компенсаторы (ск)
- •Встречное регулирование напряжения
- •Регулирование напряжения на эс
- •Средства регулирования напряжения на понижающих подстанциях
- •Трансформаторы с пбв
- •Трансформаторы с рпн
- •Линейные регулировочные трансформаторы
- •Авто трансформаторы
- •Расчет регулирования напряжения на понижающих подстанциях Двухобмоточные т
- •Трехобмоточные т с рпн
- •Авто т с рпн
- •Регулирование напряжения изменением сопротивления сети
- •Регулирование частоты вращения турбины.
- •Регулирующий эффект нагрузки по частоте.
- •Регулирование частоты в ээс
- •Регулирование частоты в аварийных режимах
- •Способы снижения потерь мощности в эл сетях
- •1 Регулирование уровня напряжения сети.
- •2 Снижение влияния неоднородности в замкнутых сетях
- •3 Размыкание замкнутых контуров
- •4 Оптимальное распределение q между ее источниками.
- •Организационные и технические мероприятия по уменьшению потери мощности и энергии
- •Экономически целесообразный режим работы т
- •Общие сведения
- •Учет распределенности параметров лэп свн
- •Расчет лэп свн по схеме замещения с сосредоточенными параметрами
- •Зависимость напряжения от длинны линии
- •Зависимость пропускной способности лэп свн от длинны линии
- •Повышение пропускной способности лэп свн
- •Типовые схемы распределительных устройств подстанции
- •Упрощенные схемы
- •Не упрощенные
Резерв активной мощности
Во всех режимах работы эл энергетической системы должен быть определенный резерв активной мощности. Под резервом активной мощности понимают превышение суммарной мощности генерации над суммарной потребляемой мощностью.
Этот резерв в виде дополнительных генераторов.
Назначение: резерв необходим для надежного снабжения эл энергие.
Разновидности:
По скорости введения в действие:
Горячий резерв:
Заключается уже в работающем генераторов, но загруженные не на полную мощность их можно быстро загрузить.
Холодный резерв.
Заключается в работоспособных Г, но не включенных в работу.
Виды резерва:
Нагрузочный
Служит для покрытия случайных колебаний нагрузки сверх учтенной в балансе.
Ремонтный
Должен обеспечивать возможность необходимых плановых ремонтов оборудования ЭЭС.
Аварийный
Для замены агрегатов выбывших из работы.
Народнохозяйственный.
Кроме резерва мощности на ЭС должен быть резерв энергии (запасы топлива на ТЭС и воды на ГЭС).
Баланс реактивной мощности и ее связь с напряжением.
Активная энергия – это та которая может быть преобразована в другой вид энергии.
Реактивная – не активная, она не может быть преобразована в другой вид энергии.
Должен соблюдаться баланс по реактивной мощности.
Критерием поддержания баланса является поддержание уровня напряжения.
Под уровнем напряжения понимают среднее значение напряжения на одной ступени номинального напряжения.
ЭЭС в которой дефициты по Р обычно бывают дефициты и по Q.
Экономически выгодно не передавать из соседних линий, а вырабатывать в дефицитной энергосистеме.
Потребители q
Основными потребителями Q являются: Т, ВЛ, а. двигатели, вентильные преобразователи, индукционные электропечи, сварочные аппараты.
Потери реактивной мощности составляют до 50% от выработанной из 50% - 75% приходится на Т ступени разных напряжений.
На 35кВ и ниже:
На 110-150 кВ:
На 220кВ и выше:
Выработка q на эс
Основными источниками Q в ЭЭС являются генераторы эл станций, они вырабатывают около 60% всей Q.
В паспорте:
Q можно изменить с помощью изменения тока возбуждения (подается в ротор).
В установившемся режиме работы Г представлен на схеме замещения:
-
ток статора.
3 Режима работы генератора
Номинальный режим
Известной величиной будет напряжение на шинах генератора
Номинальный режим: статор и ротор работают без перегрева. Если генератор работает в режиме отличном от номинального недолжно быть перегрева статора и ротора. Чтобы определить область возможных режимов работы генератора введем ограничение по току ротора и статора.
Ег пропорционально току ротора, поэтому введем по ограничению будет по определению радиусом Ег тока статора это ток генератора.
Треугольник АВС:
АС- линия составляет и пропорциональна Q выработанной Г, АС-Qг
ВС – пропорционально активной составляющей и следовательно пропорционально Р выработанной Г. ВС – Рг
АС’>AC следовательно Г может выдавать большую Q чем в номинальном режиме.
B’C’<BC следовательно Г будет выдавать Р меньшую чем в номинальном режиме.
AC’’<AC следовательно Г будет выдавать меньшую Q чем в номинальном режиме
B’’C’’>BC следовательно Г будет выдавать большую Р чем в номинальном режиме.
Проведенный анализ показывает, что повышать выработку Q можно лишь за счет снижения Р.
Повышение Q за счет снижения Р экономически нецелесообразно. Выработка Q с помощью компенсирующих устройств.
