
- •31 Способы снижения потерь
- •1. Компенсация реактивной мощности (крм)
- •2. Снижение технических потерь электроэнергии в распределительных сетях номинального напряжения 10-0,4 кВ
- •3. Оптимизация уровней напряжения
- •4. Оптимизация электрических режимов по реактивной мощности
- •5. Выравнивание графиков нагрузки и крм потребителей
- •Оптимизация работы системы охлаждения силовых трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов.
- •Наиболее эффективные мероприятия по снижению потерь электроэнергии в распределительных сетях
- •32. Организационные и технические мероприятия по регулированию мощности на предприятии
- •33. Расчёт и измерение отклонений напряжения в сетях потребителей электрической энергии
- •34. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях продольная и поперечная
- •Батареи статических конденсаторов
- •35 Анализ структуры потерь электроэнергии
- •36 Классификация электрических сетей
- •37. Схемы городских и сельских электрических сетей.
- •Питающие сети
- •Схемы сетей промышленных предприятий.
- •Схемы внешнего электроснабжения
- •Схемы внутреннего электроснабжения
- •Схемы загородных сетей
- •38. Режимы электрических сетей. Схемы электрических сетей
- •39 Несимметричные и несинусоидальные режимы электрических сетей
- •40 Расчет рабочих режимов эс
- •41. Расчет режимов сложнозамкнутых электрических сетей
- •42. Режимы нейтрали электрических сетей.
33. Расчёт и измерение отклонений напряжения в сетях потребителей электрической энергии
Отклонения напряжения от номинальных значений происходят из-за суточных, сезонных и технологических изменений электрической нагрузки потребителей; изменения мощности компенсирующих устройств; регулирования напряжения генераторами электростанций и на подстанциях энергосистем; изменения схемы и параметров электрических сетей. Отклонение напряжения определяется разностью между действующим U и номинальным значениями напряжения UНОМ , В:
нагрузок в энергосистеме с учетом необходимости выполнения норм стандарта на выводах приемников электрической энергии в соответствии с нормативными документами.
34. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях продольная и поперечная
Продольная составляющая падения напряжения (потеря напряжения) ΔU связывает напряжение в центре питания U1 с напряжением в конце сети U2 и определяется выражением:
(3.1)
Из этого выражения видно, что на величину U2 можно воздействовать изменением потока реактивной мощности, поскольку в отличие от активной мощности, единственным источником которой являются генераторы электростанций, реактивная мощность может быть получена от других источников, называемых компенсирующими устройствами. Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям и трансформаторам источники реактивной мощности должны размещаться вблизи мест ее потребления. При этом передающие элементы сети разгружаются по реактивной мощности, чем достигается снижение потерь напряжения, активной мощности и энергии.
Компенсация реактивной мощности применяется:
– по условию баланса реактивной мощности;
– как важное мероприятие для снижения потерь электрической энергии в сетях;
– для регулирования напряжения.
В качестве компенсирующих устройств используются синхронные компенсаторы (СК), батареи статических конденсаторов (БСК), статические источники реактивной мощности (ИРМ) и шунтирующие реакторы.
Батареи статических конденсаторов
Различают два принципа применения БСК:
– шунтовые БСК, которые подключаются к шинам подстанций параллельно, и применяются для генерации реактивной мощности в узлах сети - ПОПЕРЕЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ (Поперечная компенсация применяется для повышения или регулирования напряжения на шинах приёмников электроэнергии, симметрирования токов (напряжений) в трёхфазных сетях, питающих несимметричные одно-, двух- или трёхфазные нагрузки)
– установки продольной компенсации (УПК), которые включают в линии последовательно для уменьшения реактивного сопротивления линий - ПРОДОЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ. (Продольная компенсация применяется для высоковольтных линий электропередач. Дело в том, что высоковольтные ЛЭП обладают собственным емкостным сопротивлением и генерируют реактивную мощность, основным негативным следствием которой являются не столько потери электроэнергии, сколько потери напряжения и, следовательно, снижение качества электроснабжения. Для предотвращения этих последствий в схему последовательно включают компенсирующее устройство, которое уменьшает реактивное сопротивление линии)
Следует сказать, что существует ещё один вид компенсации: ПРОДОЛЬНО – ПОПЕРЕЧНАЯ – применяется для автоматич. регулирования напряжения в тяговой сети, симметрирования токов (напряжений) в трёхфазных сетях, питающих несимметричные нагрузки.