- •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
Встречное регулирование напряжения
Рассмотрим его на схеме:
1 режим: мощность минимальных нагрузок
Напряжение на источнике питания = 1,1 Uном
Если не учитывать регулирование то коэффициент трансформации идеального трансформатора будет равен 1
2 режим: мощность максимальных нагрузок
Напряжение на источнике питания = 1,05 Uном
Если не выполнять регулирование напряжения то в режиме минимальных и максимальных нагрузок, то отклонение напряжения у потребителей будет выходить за норму.
Регулирование напряжения осуществляется устройством на трансформаторе, называемое РПН – регулирование под нагрузкой (позволяет изменять число витков обмотки высшего напряжения, что приводит к изменению коэффициента трансформации).
В режиме минимальных нагрузок напряжение необходимо уменьшать
В режиме максимальных нагрузок коэффициент трансформации нужно изменять так чтобы
В результате такого
регулирования отклонение напряжения
у потребителей не будет выходить за
нормальный предел
- встречное регулирование.
Регулирование напряжения на эс
На ЭС регулировать
напряжения можно за счет изменения тока
возбуждения генератора, не меняя
выработку мощности, можно изменить
от номинального напряжения генератора.
Генератор эл станций является вспомогательным средством регулирования напряжения.
В некоторых случаях они являются единственным средством регулирования напряжения ( в случае простейшей схемы)
Изменение тока возбуждения генератора осуществляет встречное регулирования напряжения.
Средства регулирования напряжения на понижающих подстанциях
Основными средствами регулирования напряжения на понижающих подстанциях являются трансформаторы, автотрансформаторы и линейные регулировочные трансформаторы.
По конструктивному выполнению 2 вида трансформаторов:
трансформаторы с ПБВ
ПБВ – переключение без возбуждения. Для переключения необходимо отключить трансформатор от сети.
Трансформаторы с РПН
Регулировочное ответвление осуществляется на стороне высшего напряжения.
Трансформаторы с пбв
Они изготавливаются с 1 основным и 4мя дополнительными ответвлениями.
Диапазон регулирования составляет
Для переключения регулирования напряжения необходимо отключить его от сети (2 раза в год: на период минимальных и максимальных нагрузок).
В течении суток он работает на одном ответвлении, нельзя реализовать встречное регулирование.
Трансформаторы с ПБВ выполняются небольшой мощности.
Трансформаторы с рпн
Отличие от трансформаторов
с ПБВ наличие специальных переключающего
устройства, а также с увеличением
регулировочных ответвлений и диапазоном
регулирования (
при
18 ответвлений)
Переключающее устройство состоит из подвижных контактов К3, К4;
Контакторов К1,К2 и Р-реактора.
R реактора примерно равно 0
С помощью трансформаторов с РПН можно менять ответвления и коэффициент трансформации не отключая потребителей в течении суток, т.е. выполняет требование встречного регулирования.
Линейные регулировочные трансформаторы
Линейные регуляторы. Применяются для регулирования напряжения либо в отдельных линиях или групп линий, а так же при реконструкции существующих сетей используют трансформаторы без регулирования.
2- последовательный трансформатор
1- питающий трансформатор.
3- первичная обмотка может подключена к разным фазам
5- переключающее устройство.
7- вторичная обмотка
6- первичная обмотка
4- вторичная обмотка.
Если на первичную обмотку (3) питающего трансформатора подается напряжение фаз А,С, то ЭДС обмотки ВН силового Т регулируется по модулю и такое регулирование называется продольным.
Если обмотка 3 подключена к фазам В и С, то результирующая ЭДС обмотки ВН силового Т суммируется по фазе и такое регулирование называется поперечным.
Если 3 подключается к фазам А и В то результирующая ЭДС обмотки ВН силового Т суммируется как по модулю так и по фазе – продольно поперечное регулирование.
Линейные регуляторы
изготавливаются трехфазными мощностью
от 16 до 100 МВА с РПН
на
напряжение от 6 до 38,5 кВ.
