
- •1.Принцип построения схем электрической системы :
- •2.Системообразующие и распределительные сети . Передаваемая мощность и длинна линии
- •4.Основные требования к схеме электрической сети . Типы конфигурации электрической сети
- •5.Схемы присоединения к сети электростанций . Требования предъявляемые к Схемам электростанций :
- •10.Схеы внешнего и внутреннего электроснабжения промышленных предприятий и городов :
- •11.Нагрев проводников эл.Током . Выбор и проверка проводов и кабелей по условию довустимого нагрева
- •12.Виды защитных апаратов в электрических сетях . Выбор апаратов защищающих сеть от перегрева
- •13.Определение сечений провод и кбелей по допустимой потери напряжения
- •14.Определение сечений провод и кабелей по экономической плотности тока
- •15.Расчет линий трехфазного тока с нагрузкой на конце по потери напржения . Продольная и поперечная составляющая потери напряжения
- •16.Определение наибольшей потери напряжения в разветвлённых сетях с несколькими нагрузками
- •17.Проверка выбраных проводов и жил кабелей по допустимой потери напряжения
- •30.Регулирования напряжения на шинах электростанций путем изменеия тока возбуждения Сг
- •31.Регулировантие напряжения с помощь трансформаторов и автотрансформаторов с рпн
- •32Линейные регулировачные трансформаторы и устройства продольного и поперечного регулирования
- •33.Выбор количества ответвлений на рпн трансформатора в разных режимах
- •34Назначение и виды компенсирующих устройств . Компенсация реактивной мощности
- •35.Батареи конденсаторов . Схема включения бк . Типы конденсаторов
- •36.Продольная компенсация с помощью конденсаторных упк . Выбор мощности конденсаторных батарей
- •37.Компенсация с помощью ск .Выбор мощности ск по условиям регулирования напряжения
- •38.Компенсация с помощью стк .Примеры стк.
- •39.Уменьшение индуктивного сопротивления лэп .Воздушные лэп с расщепленными фазами .
30.Регулирования напряжения на шинах электростанций путем изменеия тока возбуждения Сг
Изменением тока возбуждения генераторов повышают напряжение в часы максимума нагрузок и снижают напряжение в часы минимума нагрузок. [4]
Схема синхронного с бесщеточным возбудителем.
Ток возбуждения синхронного двигателя регулируют изменением тока возбуждения генератора СГ. Цепи из двух тиристоров 77, Т2 и резисторов Rl, R2, R3 обеспечивают защиту выпрямителя от перенапряжений, возникающих при пуске двигателя. [5]
Равенство напряжения генератора напряжению сети устанавливается путем изменения тока возбуждения генератора. [6]
Равенство напряжения генератора напряжению сети устанав-лиаается путем изменения тока возбуждения генератора. [7]
31.Регулировантие напряжения с помощь трансформаторов и автотрансформаторов с рпн
Курсовик 17 раздел
32Линейные регулировачные трансформаторы и устройства продольного и поперечного регулирования
Линейные регулировочные трансформаторы (ЛР) и последовательные регулировочные (вольтодобавочные) трансформаторы (ВДТ) применяются для регулирования напряжения в отдельных линиях или в группе линий. Так, они применяются при реконструкции уже существующих сетей, в которых используются трансформаторы без регулирования под нагрузкой. Линейный регулировочный трансформатор - статический электрический аппарат, который состоит из последовательного 2 и питающего 1 трансформаторов (рис. 9.9, б).
-
Рис. 9.9. Линейный регулятор:
а, б - способы включения; в - схема обмоток; г - регулирование напряжения по модулю; д - регулирование напряжения по фазе;
е - регулирование напряжения по модулю и фазе
Первичная обмотка 3 питающего трансформатора может получать питание от фазы А или от фаз В, С. Вторичная обмотка 4 питающего трансформатора содержит такое же устройство переключения контактов под нагрузкой 5, как и в РПН. Один конец первичной обмотки 6 последовательного трансформатора подключен к средней точке 4 вторичной обмотки питающего трансформатора, другой - к переключающему устройству 5. Вторичная обмотка 7 последовательного трансформатора соединена последовательно с обмоткой ВН силового трансформатора, и добавочная ЭДС Е в обмотке 7 складывается с ЭДС в обмотке ВН.
Если на первичную обмотку 3 питающего трансформатора подается напряжение фазы А, то ЭДС обмотки ВН силового трансформатора с помощью устройства РПН, описанного выше, регулируется по модулю (рис. 9.9, г). При этом ЕА - модуль результирующей ЭДС обмотки ВН силового трансформатора и обмотки 7 линейного регулятора - равен:
-
ЕА=ЕА+Е,
(9.13)
-
где
ЕА - модуль ЭДС в фазе А обмотки ВН силового трансформатора.
Если обмотка 3 подключается к двум фазам В и С, то результирующая ЭДС обмоток ВН и 7 изменяется по фазе (рис. 9.9, д):
-
ЕА=ЕА+Е,
(9.14)
Регулирование напряжения по модулю, когда ЕА и Е совпадают по фазе (рис. 9.9, г), называется продольным. При таком регулировании коэффициент трансформации n - действительная величина. Регулирование напряжения по фазе, когда ЕА и Е сдвинуты на 90° (рис. 9.9, д), называется поперечным. Регулирование напряжения по модулю и фазе называется продольно-поперечным (рис. 9.9, е). В этом случае обмотка 3 подключена к фазам А и В. При поперечном и продольно-поперечном регулировании коэффициент трансформации n - комплексная величина.
Линейные регулировочные трансформаторы большой мощности изготовляются трехфазными, мощностью 16-100 MB.А с РПН ±15%, на 6,6-38,5кВ; последовательные регулировочные трансформаторы - трехфазными мощностью 92 и 240 MB.А на 150 и 35кВ.
В зависимости от группы соединений силового и вольтодобавочного трансформаторов можно получить продольное или поперечное регулирование напряжения. Продольное регулирование напряжения в основном ведет к изменению перетоков реактивных мощностей, а поперечное - активных мощностей, поэтому последнее используют для принудительного перераспределения активных мощностей. Ввиду того что у элементов сети более высокого напряжения неоднородность сети sx / R может быть больше, чем у элементов сети более низкого напряжения, активные мощности по сетям распределяются так, что недопустимо загружается сеть более низкого напряжения, а сеть более высокого напряжения разгружается. Поэтому в данных условиях требуется принудительное перераспределение мощностей