
- •1. Назначение и классификация электрических сетей
- •2. Схемы замещения двухобмоточного трансформатора
- •3. Расчеты параметров воздушных лэп
- •1. Какие типы опор и изоляторов существуют для влэп?
- •2. Регулирование напряжения.
- •Электр тораптарының алмастыру схемасы.
- •Реактивті қуат қөздері
- •1. Кернеу шығыны мен кернеу түсуі
- •2. Электр беріліс кабельдік желілердің классификациясы
- •3.Кернеу шығынын есептеу
- •2 (Что такое встречное регулирование) Қарсы реттеу
- •Несинусоидальность напряжения — искажение синусоидальной формы кривой напряжения.
- •35% Электроэнергии преобразуется и потребляется на постоянном напряжении.
- •Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрооборудования:
- •Гост 13109-97 требует оценивать весь ряд гармонических составляющих от 2-й до 40-й включительно. Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения:
- •1.Отклонение напряжения и отклонение частоты.
- •2. Электр желілердің сұлбасы
- •3. Схема замещения автотрансформатора
- •1.Какое состояние и перспективы развития электрических сетей в мире и рк.
- •2. Элементы воздушных лэп.
- •3. Расчет потерь мощности
- •1. Какое назначение электроэнергетических систем и сетей?
- •2.Регулирование напряжения?
- •1. Шунтирующие реакторы, назначение
- •2 Несимметрия и колебания напряжения
- •11 Билет
- •1Потери электроэнергий в трансформаторах
- •3 Расчет параметров трехобмоточного трансформатор
- •12 Билет
- •1.Расчет параметров трехобмоточного трансформатор
- •2.Типы кабелей и основные элементы.
- •14 Билет
- •1. Продольное и поперечное регулирование напряжения.
- •Баланс активной мощности.
- •2.Требования к надежности электроснабжения. Причины и характер аварий в энергосистемах.
- •3Расчет потерь мощности
- •1)Регулирование частоты.
- •Первичное регулирование частоты
- •Нормированное первичное регулирование частоты
- •Вторичное регулирование частоты
- •Третичное регулирование частоты
- •2) Классификация кабельных лэп.
- •3)Расчет и выбор сечения кабелей
- •По условиям коронирования:
- •1.Баланс реактивной мощности.
- •2. Назначение рпн трансформаторов, схемы.
- •2. Назначение рпн трансформаторов, схемы.
- •1.Сети постоянного тока
- •3. Линейная арматура
- •Тұйықталған желідегі қуат пен кернеу ағындарының таралуы.
- •2 Немесе 3 тұйін —активті және реактивті қуат ағындарының бөліну нүктелері .
- •3.Продольная и поперечная составляющая напряжения
- •Бойлық : , кВ;
- •Көлденең: кВ;
Баланс активной мощности.
В
электрической системе при любых режимах
должно удовлетворяться уравнение
баланса активных мощностей
где
Рраб — суммарная активная мощность,
вырабатываемая генераторами электростанций
(рабочая мощность системы), МВт; Рн
—суммарная активная мощность
нагрузок системы, МВч;
—
суммарные потери активной мощности в
системе (во всех звеньях от генераторов
станций до потребителей энергии), МВт;
Ра, — суммарная активная мощность
собственных нужд электростанций, МВт;
Рпотр — суммарная потребляемая активная
мощность, МВт.
Потери активной
мощности могут достигать 5... 15% or суммарной
нагрузки системы, а расход на собственные
нужды станций в зависимости от их типа
составляет 1... 12%-
Нарушение баланса
активных мощностей в системе вызывается
изменением нагрузки, авариями, изменением
производительности оборудования и
другими причинами, поэтому система
должна располагать большей мощностью,
т. е. иметь резерв.Полный резерв Рре3
активной мощности системы условно
разделяется на эксплуатационный Ррез
(непланируемый) и ремонтный Ррез2
(планируемый) резервы:
(29)
Полный
резерв должен быть не менее 10% от рабочей
активной мощности системы.
Установленная
мощность системы включает в себя рабочую
мощность и полный резерв:
Часть
установленной мощности, состоящая из
рабочей мощности и эксплуатационного
резерва, выделяют как располагаемую
мощность системы:
Поскольку с ростом
нагрузки, резерв уменьшаться не должен,
то необходимо в системе вводить
дополнительные мощности, чтобы сохранить
его требуемый уровень.
Изменение
частоты, имеющее место при нарушении
баланса мощности (28), приводит к изменению
потребления активной и реактивной
мощностей обобщенной нагрузкой системы.
Характер изменения потребления зависит
от состава потребителей системы. Так,
например, система с преимущественно
промышленной нагрузкой (Uн=110 кВ) имеет
обобщенные типовые характеристики при
изменении частоты, показанные на рис.
14. На рисунке виден практически линейный
характер изменения потребления активной
мощности при изменении частоты системы
и явно выраженный нелинейный характер
изменения потребления реактивной
мощности, особенно при снижении частоты,
когда потребление реактивной мощности
резко возрастает.
Снижение
потребления активной мощности при
уменьшении частоты вызывается снижением
производительности рабочих механизмов,
зависящей от их скорости, а существенный
рост потребления реактивной мощности
происходит из-за увеличения потерь
реактивной мощности в индуктивных
сопротивлениях ЛЭП, асинхронных
двигателях и трансформаторах (увеличение
намагничивающего тока).
Изменение
выработки активной мощности в системе
связано с регулированием частоты,
которое в современных системах
осуществляется автоматически. Эта
задача обычно возлагается на одну либо
несколько электростанций системы (см.
1.3). При тяжелых аварийных режимах, когда
отключается значительная часть
генераторного парка системы и баланс
активной мощности резко нарушается,
применяют автоматическую частотную
разгрузку (отключают часть потребителей)
для восстановления баланса. После
восстановления режима работы системы
вступает в действие частотное АПВ.