
- •1.1. Термины и определения электрики
- •1.2. Потребители электрической энергии
- •1.3. Уровни (ступени) системы электроснабжения
- •1.4. Основные требования к системам электроснабжения
- •1.5. Системное описание электрического хозяйства
- •2.1. Характерные электроприемники
- •2.2. Параметры электропотребления и расчетные коэффициенты
- •2.3. Формализуемые методы расчета электрических нагрузок
- •2.4. Определение электрических нагрузок комплексным методом
- •2.5. Пользование электрической энергией
- •3.1. Схемы присоединения и выбор питающих напряжений
- •3.2. Определение заводских источников питания и построение схемы электроснабжения
- •3.3. Надежность электроснабжения потребителей
- •3.4. Выбор места расположения источников питания
- •4.1. Исходные данные и выбор схемы гпп
- •4.2. Выбор и использование силовых трансформаторов
- •4.3. Схемы блочных подстанций пятого уровня
- •4.4. Схемы печных и нетиповых подстанций
- •4.5. Компоновки открытых и закрытых распределительных устройств (подстанций)
- •5.1. Цеховые подстанции третьего уровня системы электроснабжения
- •5.2. Выбор трансформаторов для цеховых подстанций
- •5.3. Размещение подстанций зур и распределительных устройств 2ур
- •5.4. Преобразовательные установки и подстанции
- •6.1. Общие сведения о способах канализации
- •6.2. Воздушные линии
- •6.3. Кабельные линии
- •6.4. Кабельная канализация
- •6.5. Токопроводы
- •7.1. Короткое замыкание в симметричной трехфазной цепи промышленного предприятия
- •7.2. Вычисление значений токов короткого замыкания в электроустановках свыше 1 кВ
- •7.3. Короткое замыкание в сетях напряжением до 1 кВ
- •8.1. Выбор аппаратов по номинальным параметрам
- •8.2. Выбор высоковольтных выключателей (ячеек)
- •8.3. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей
- •8.4. Выбор выключателей нагрузки и предохранителей
- •8.5. Выбор реакторов
- •8.6. Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
- •8.7. Проверка токоведущих устройств на термическую и динамическую стойкость
- •9.1. Общая характеристика асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором
- •9.2. Пуск и самозапуск асинхронных электродвигателей
- •9.3. Общая характеристика синхронных электродвигателей
- •9.4. Пуск и самозапуск синхронных электродвигателей
- •10.1. Показатели качества электроэнергии и их нормирование
- •10.2. Измерение и расчет параметров качества электроэнергии
- •10.3. Регулирование напряжения
- •10.4. Симметрирование нагрузок
- •11.1. Реактивная мощность в системах электроснабжения
- •11.2. Технические характеристики источников реактивной мощности
- •11.3. Экономические характеристики источников и затраты на передачу реактивной мощности
- •11.4. Оптимизация компенсации реактивной мощности
- •11.5. Выбор компенсирующих устройств на основе нормативных документов
- •12.1. Классификация электротехнических установок относительно мер электробезопасности
- •12.2. Заземляющие устройства
- •12.3. Расчет заземляющих устройств
- •12.4. Расчет молниезащитных устройств зданий и сооружений
- •13.1. Виды учета электроэнергии
- •13.2. Технические средства учета и контроля расхода электроэнергии
- •13.3. Регулирование электропотребления предприятий
- •13.4. Электробалансы на промышленных предприятиях
- •13.5. Экономия электроэнергии в промышленности
- •14.1. Проектирование как форма инженерной деятельности
- •14.2. Стадии проектирования и состав документации электрической части
- •14.3. Принципы создания системы автоматизированного проектирования электрической части сапр-электро
- •14.4. Задачи и структура сапр-Электро различных стадий проектирования
- •1. Электроснабжение
- •2. Силовое электрооборудование и освещение
- •15.1. Методика определения технико-экономической эффективности капитальных вложений
- •15.2. Стоимость элементов систем электроснабжения
- •15.3. Технико-экономические расчеты при реконструкции
- •15.4. Учет фактора времени в технико-экономических расчетах
- •15.5. Определение экономической эффективности использования систем автоматизированного проектирования
- •16.1. Принципы организации управления системами электрики
- •16.2. Организация эксплуатации и ремонта системы электроснабжения
- •16.3. Организация электроремонта силового электрооборудования
- •16.4. Определение численности электротехнического персонала
- •16.5. Оптимизация структуры оборудования, образующего электрическое хозяйство
10.4. Симметрирование нагрузок
При неравномерной нагрузке электрической сети по фазам симметрия напряжений и токов в отдельных точках нарушается. Предположим, что к трансформатору с симметричными напряжениями фаз ua, UВ, Uc, сопротивления фаз которого малы, подключена несимметричная нагрузка с сопротивлениями Z1 Z2 Z3 в фазах и сопротивлением Z0 нулевого провода (рис. 10.8) . Напряжение между точками О и О' определяется как падение напряжения на сопротивление ZQ с помощью формулы U0 = I0Z0, откуда I0 = U0/Z0 = U0Y0.
Выразив сопротивление через проводимости фаз нагрузки Y = 1/Z, получим уравнение
из которого напряжение между нейтральными точками трансформатора и нагрузки будет
Если нулевой провод отсутствует, т. е. Y0 = 1/Z0 = l/ = 0, напряжение между нейтральными точками можно найти по формуле
П
ри
всяком соединении с землей одной из
фаз линии, например фазы С, даже
через конечное сопротивление R
= 1/G, эта фаза приобретает
потенциал земли
где G - проводимость заземления.
Бели значение коэффициентов обратной или нулевой последовательности напряжений превышает 2-4%, их ограничение производится с помощью симметрирующих устройств или схемных решений.
Симметрирующие устройства (СУ) выполняются индивидуальными, групповыми, комбинированными и могут обеспечивать симметрирование нагрузок централизованно. Они могут быть неуправляемыми или управляемыми в зависимости от особенностей графика нагрузки. Схемы симметрирующих устройств имеют и электромагнитные связи между элементами.
СУ с электрическими связями между элементами реализуется, например, если параллельно сопротивлению нагрузки в другие две фазы треугольника включить симметрирующую емкость сопротивлением хс и индуктивность сопротивлением хL.
Симметрирующие устройства с магнитными связями между элементами осуществляются включением между электрической сетью и нагрузкой специальных трансформаторов — трансформаторов с пофазным регулированием (например, индукционные плавильные печи).
Соотношения витков трансформаторов выбираются таким образом, чтобы несимметрия напряжений в питающей сети (UAB, UСА, Uвс) не превышала допустимых значений. Симметрирующие устройства трансформаторного типа, как правило, являются индивидуальными и нерегулируемыми.
Электроустановки до 1 кВ переменного тока выполняются, как правило, четырехпроводными за исключением электроустановок, требующих повышенных мер безопасности (передвижные, торфяных раз-
работок, шахт). Определяющее значение на сопротивления нулевой последовательности Z0 оказывает сопротивление нулевой последовательности трансформаторов, зависящее от группы соединения их обмоток. Однофазный ток КЗ на выводах вторичной обмотки питающего трансформатора при неучете активной составляющей полного сопротивления можно определить в соответствии с правилом прямой последовательности [5]:
где Х1, Х2, Х0 — сопротивления прямой, обратной, нулевой последовательностей соответственно; Uном — номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора.
Схемы соединений первичных и вторичных обмоток двухобмоточ-ных трансформаторов, принципиальные схемы замещения, пути замыкания токов нулевой последовательности приведены в табл. 10.5. Как видно, для четырехпроводных сетей могут использоваться трансформаторы с соединением обмоток У/У0, У/Zo, Д/Уо. Трансформаторы с соединением У/Уо, наиболее простые по конструкции и экономичные по расходу материалов, все же не находят широкого применения из-за большого сопротивления нулевой последовательности и повышенного значения Кои, токи однофазных КЗ в сети до 1 кВ I’k = (3,6 5,3) Iном недостаточны для срабатывания защит выключателей или перегорания предохранителей. Для снижения Kоu и увеличения однофазного тока КЗ (Ik(1) 17Iном) более предпочтительна схема соединения трансформатора Д/Уо.
Наименьшее сопротивление (вплоть до нулевого значения нулевой последовательности) можно получить при соединении обмоток трансформаторов У/Zo путем разделения вторичных обмоток на две полу-обмотки, располагаемые на соседних стержнях, за счет использования взаимоиндукции при схеме встречного зигзага. Ток однофазного КЗ за трансформатором при схеме соединения У/Zo увеличивается до Ik(1) = 27Iном.
Включение обмоток трансформаторов мощностью 400 кВ • А и выше предусматривается по схемам Д/Уо , а трансформаторов 250 кВ • А и ниже — по схемам У/Z0.
Вопросы для самопроверки
1. Каковы влияние качества электрической энергии на работу заводских потребителей и необходимость учета показателей качества электроэнергии в системах электроснабжения?
2. Поясните физический смысл и количественно охарактеризуйте каждый из показателей качества: отклонение и колебания частоты;
отклонения напряжения; колебания напряжения (размах изменения напряжения, доза колебания напряжения, частота изменения напряжения, интервал времени между изменениями напряжения, глубина продала напряжения, интенсивность провалов напряжения, длительность импульса напряжения); несимметрия напряжения трехфазной сети; не синусоидальность напряжения.
3. Каковы особенности и аппаратные средства измерения: отклонений и колебаний напряжения; несимметрии напряжений; несинусоидальности напряжения (коэффициента несинусоидальности и коэффициента гармонической составляющей напряжения)?
4. Рассмотрите сопротивление обратной последовательности для различных нагрузок.
5. Поясните необходимость и границы регулирования напряжения.
6. Укажите способы симметрирования нагрузок.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ