
- •1. Основные характеристики потребителей и приемников электроэнергии
- •2. Характерные особенности электроустановок предприятий.
- •4. Общие требования, предъявляемые к системам электроснабжения. Обоснование решений при проектировании, расширении, реконструкции электроустановок.
- •5 Графики электрических нагрузок. Вероятностная модель случайного графика нагрузок. Построение годовых графиков нагрузок.
- •6 Требования, предъявляемые к электрическим сетям до 1000 в. Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде. Схемы электрических сетей напряжением до 1000 в.
- •7. Расчет сетей по нагреву, по потерям напряжения, по экономической плотности тока. Выбор коммутационно – защитных аппаратов сетей и электроустановок до 1000 в.
- •11 Особенности защитных и рабочих заземлений в электроустановках. Режимы нейтрали электрических сетей различного класса напряжения.
- •12. Распределение электрической энергии при напряжении выше 1000 в. Требования к сетям. Особенности конструктивного выполнения электрических сетей предприятия при напряжении выше 1000 в.
- •15. Обоснование целесообразности ввода генерирующей мощности из условия полного электроснабжения потребителей в нормальном и ремонтном режимах.
- •16 Обоснование схем присоединения к электроэнергосистеме. Основные ограничения для систем электроснабжения в аварийных и послеаварийных режимах
- •20.Обоснование и выбор схем электростанций с газотурбинными и парогазовыми установками.
- •1 Основные виды отказов в системах электроснабжения и их отличительные признаки.
- •2. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов.
- •3. Законы распределения, используемые в теории надежности. Оценка основных показателей надежности в период нормальной эксплуатации.
- •4. Показатели надежности восстанавливаемых элементов.
- •5. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении невосстанавливаемых элементов
- •7. Оценка показателей надежности системы при последовательном и параллельном соединении восстанавливаемых элементов
- •2. Оценка динамической устойчивости системы электроснабжения методом площадей.
- •3. Статическая устойчивость узла нагрузки. Статическая устойчивость синхронных и асинхронных двигателей в узлах нагрузки.
- •4 Устойчивость при самозапуске двигателей нагрузки
- •5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения
- •1 Автоматика включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы автоматического включения, микропроцессорные автоматические синхронизаторы
- •3. Микропроцессорная автоматизированная система управления частотой и активной мощности электроэнергетических систем.
- •4. Автоматические устройства повторного включения. Микропроцессорный комплект апв.
- •6. Микропроцессорная автоматика прекращения асинхронного режима.
- •8.Автоматизация диспетчерского управления электроэнергетическими системами.
- •10. Микропроцессорная автоматизированная система управления тепловыми электростанциями
- •1 Законодательство Российской Федерации по энергосбережению
- •3. Экономия электроэнергии за счет внедрения прогрессивных источников света и светильников.
- •4 Энергосбережение в системах отопления, водоснабжения и водоотведения. Требования по расчету за энергоресурсы по приборам учета.
- •6 Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- •8 Государственная информационная система по энергоэффективности.
- •9. Альтернативные возобновляемые источники энергии.
- •1 Краткая характеристика основных показателей качества электрической энергии согласно гост 13109-97.
- •3. Основные электроприемники, являющиеся источниками электромагнитных помех и влияющие на качество электрической энергии.
- •4 Требования к средствам измерения показателей качества электрической энергии.
- •5. Основные задачи и виды контроля кэ.
5 Средства повышения динамической устойчивости системы электроснабжения
Повышению динамической устойчивости системы способствуют все мероприятия, которые повышают статическую устойчивость:
Генераторы
Увеличение постоянной инерции генератора Тj генератора. Чем больше Тj, тем медленнее нарастает угол во времени и поэтому остается больше времени для ликвидации аварии. Однако турбогенераторы выпускаются серийно, поэтому Тj невозможно увеличить, а гидрогенераторы делаются на заказ (наша ГЭС (Хd = 0,5, Хd = 0,19, Tj =16c).
|
Рис. 3.1 Электрическая схема |
Электрическое (электродинамическое) торможение (ЭТ) - способ сохранения динамической устойчивости ЭС путем гашения части избыточной кинетической энергии за счет подключения специальных нагрузочных резисторов (HP). Существуют два способа включения HP: последовательно (рис. 1.17,а) и параллельное (рис. 1.17,б). Эффект от последовательного включения зависит от значения токов, протекающих по HP, от параллельного от уровня напряжения на HP и близости места КЗ к генератору. Последовательное включение HP возможно со стороны нейтрали обмотки генератора.
Рис. 3.2 Последовательное (а) и параллельное (б) включение нагрузочных резисторов (НР)
Специальное устройство регуляции Т.
Р0= var. Обычные регуляторы турбин из-за наличия механических потерь во всех звеньях, регуляторы не успевают "отслеживать" изменения электрической мощности генератора, возникающей при авариях. Поэтому необходимо использовать специальные регуляторы. Кроме того, при качаниях регуляторы не реагируют на изменение скорости и поэтому клапаны Т (паровая) или направляющий аппарат гидрогенератора остаются почти неподвижными.
И даже если предпринять возможность осуществления быстрого закрытия или впуска энергоносителя, то уменьшение мощности все равно не было бы столь быстрым. Это связано с явлением гидравлического удара для гидрогенератора, а также в паровой турбине связана с расширением пара в паровых объемах между регуляционным клапаном и первым рядом сопел.
Трансформаторы.
В качестве одного из основных средств в повышении динамической стойкости используются заземление нейтралей.
Схема замещения нулевой последовательности:
Комплексная схема замещения при 1ф. КЗ:
Происходит увеличение сопротивления аварийного шунта за счет R0, вводимого в комплексную схему замещения, приводит к уменьшению отбора мощности во время КЗ, что в свою очередь повышает динамическую устойчивость.
Выключатели.
Необходимо увеличивать быстродействие выключателей. Чем быстрее отключить поврежденный участок, тем меньше площадка ускорения, тем легче восстановить устойчивость.
Общесистемные мероприятия повышения ДУ:
разделение системы;
увеличение генерируемого резерва;
Регулирование частоты с помощью систем группового управления агрегатами ГЭС;
отключение части генераторов;
отключение части шунтирующих реакторов;
автоматическая разгрузка, т.е. отключение части потребителей в зависимости от уровня частоты;
Автоматизация СЭС