
- •2. Індуктивний опір
- •3. Активна провідність леп( g )
- •4. Ємністна провідність леп.
- •Еквівалентне перенесення навантаження в суміжні пункти та подальше його повернення.
- •Застосування методу коефіцієнтів розподілу при розрахунках складно замкнених електричних мереж.
- •Алгоритм розрахунку усталеного режиму електричної мережі згідно контурної моделі.
- •Заміщення лінії електропередачі парою еквівалентних зосереджених навантажень.
- •Еквівалентне заміщення втрат потужностей додатковими фіктивними навантаженнями.
- •Особливості алгоритму розрахунку усталеного режиму роботи електричної мережі методом розрізання контурів «по гілкам»
- •1. Способи і засоби регулювання напруги.
- •1) Змінення опору мережі.
- •2) Регулювання напруги (u) шляхом змінення потоків передаваємої реактивної потужністі (Qs) мережі.
- •Переключение без возбуждения
- •Переключатели числа витков без возбуждения
- •Регулирование под нагрузкой
- •Рпн с токоограничивающими реакторами
- •Рпн с токоограничивающими резисторами
- •Автоматическое регулирование напряжения
- •Эквивалентные преобразования электрических цепей Метод эквивалентных преобразований
- •1.Особливості формування нелінійної розрахункової моделі усталеного режиму розімкненої електричної системи
- •2.Особливості регулювання напруги на силових автотрансформаторах
- •1.Особливості вибору регулювальних відгалужень рпн в обмотках вторинних напруг дво- та три обмоткових силових трансформаторів
- •2.Поняття статичних характеристик навантаження за частотою
- •1.Приведення параметрів розрахункової схеми до однієї ступені номінальної напруги
- •2.Розрахунок замкненої електричної мережі методом Зейделя
- •Алгоритм метода Зейделя
- •1.Поняття під станційного та мережевого зустрічних регулювань напруги
- •2.Розрахунок замкненої електричної мережі методом простої ітерації
1.Особливості вибору регулювальних відгалужень рпн в обмотках вторинних напруг дво- та три обмоткових силових трансформаторів
2.Поняття статичних характеристик навантаження за частотою
Зауважимо, що нормальним усталеним режимам відповідають права від точки мінімуму частина характеристики на рис. 3.9 і ліва частина характеристики. При зниженні напруги реактивна потужність навантаження зменшується, а при зниженні частоти - збільшується. Ступінь зміни активної та реактивної потужностей навантаження при зміні напруги або частоти називають регулюючим ефектом навантаження. Навантаження районної підстанції, зведене до шин 110 кВ, складає 25 МВ. Визначте активну і реактивну потужності навантаження за напруги, зниженої на 10 % порівняно з початковою напругою 170 = 115 кВ. Під час розрахунку використайте типові статичні характеристики навантаження за напругою та статичні характеристики, задані у вигляді полінома другого степеня За напруги, зниженої на 10 %, відносне значення напруги складає £7,=0,9. Відповідно до типових статичних характеристик навантаження, зображених, знаходимо відносні значення потужностей Р= 0,94 та 0,88 при V,= 0,9. В іменованих одиницях ці потужності дорівнюватимуть Отже, результати розрахунку за використання типових статичних характеристик і полінома другого степеня практично збігаються. Після зниження напруги на 10 % споживання активної і реактивної потужностей зменшиться відповідно на 5,9 і 13,5 %. Під час розрахунку режимів електричних мереж навантаження найбільш точно можна вирахувати статичними характеристиками за напругою (рис. 3.11, а). Однак використання статичних характеристик значно ускладнює розрахунок, оскільки вони визначають нелінійну залежність між струмом навантаження й напругою, у зв'язку з чим рівняння усталеного режиму будуть нелінійними. Врахування статичних характеристик навантаження за напругою суттєво підвищує точність розрахунку після аварійних усталених режимів, коли напруги у вузлах навантаження значною мірою відрізняються від номінальної. Статичні характеристики навантаження за частотою мають враховуватися за наявності дефіциту потужності в системі та зниженні частоти в після аварійних усталених режимах. У розподільних мережах напругою до 35 кВ навантаження можна наближено задавати сталим за величиною і фазою струмом (рис. 3.11, б). Цей струм розраховують при заданих значеннях активної та реактивної потужностей навантаження і напруги у вихідному режимі:
Рис. 3.11. Способи врахування навантаження: а - статичними характеристиками за напругою; б - сталим струмом; в, г - сталим опором; д - сталою провідністю; е - сталою потужністю За зміни напруги потужність навантаження змінюється за лінійним законом тобто пропорційно зменшується при зниженні напруги і збільшується при підвищенні напруги. Усталений режим описується при цьому системою лінійних рівнянь. Під час розрахунку перехідних електромеханічних процесів, а також у випадках, коли напруга у вузлах електричної мережі значно відрізняється від номінальної, навантаження задають сталим опором 2Н = (рис. 3.11, в, г), або сталою провідністю (рис. 3.11, д). Активна й реактивна складові комплексного опору (провідності) мають відповідати заданій потужності навантаження у вихідному режимі. Наприклад, за паралельного сполучення опорів (рис. 3.11, в) де значення Р0, ф0,50, відповідають напрузі V0 вихідного режиму. Таким чином, якщо навантаження задане сталим опором, або сталою провідністю, то потужності будуть змінюватися прямо пропорційно квадрату прикладеної напруги. Для схеми, зображеної на рис. 3.11, д, отримаємо Рівняння стану усталеного режиму при цьому будуть нелінійними. Під час розрахунку робочих режимів електричних мереж навантаження звичайно враховують сталою потужністю 5 = = РЯ+ІЯВ (рис. 3.11,е). У місцевих електричних мережах на затискачах електро приймачів підтримується напруга, близька до номінальної. За невеликих відхилень напруги потужність навантаження залишається приблизно сталою. Врахування навантаження зі сталою потужністю є достатньо точним для районних мереж, забезпечених засобами регулювання напруги, за допомогою яких підтримується стала напруга у вузлах навантаження.
Статичні характеристики комплексного навантаження електричних мереж можна отримати шляхом розрахунків або експериментально. Оскільки склад електроприймачів на кожному підприємстві різний, а від шин окремих підстанцій мережі можуть одночасно отримувати живлення декілька споживачів, то узагальнені статичні характеристики комплексного навантаження за напругою найбільш точно можна отримати експериментально, вимірюючи потужності Р і ф у вузлах навантаження за різного рівня напруги. Для аналізу режимів роботи електричних систем можна використовувати типові статичні характеристики вузлів навантаження за напругою (рис. 3.9), отримані шляхом розрахунків для характерного складу електроприймачів.
Рис.
3.9. Типові статичні характеристики
навантаження за напругою: 1 - активної
потужності; 2 - реактивної потужності
для вузла 110 кВ; 3 - реактивної потужності
для вузла 6(10) кВ
Характеристики
на рис. 3.9 побудовані у відносних одиницях,
при цьому за одиницю напруги 1/0 приймають
напругу на затискачах комплексного
навантаження у вихідному усталеному
режимі. Цій напрузі відповідають задані
значення активної Р0і реактивної <0
потужностей навантаження. Для того, щоб
знайти значення потужностей Р і за іншої
напруги, потрібно скористатися
виразами
Типові
статичні характеристики навантаження
за частотою наведені на рис. 3.10.
Рис.
3.10. Статичні характеристики навантаження
за частотою
Білет №26