
- •4.(4) Уравнение движения ротора генератора в различных формах.
- •5.(7) Понятие о статической устойчивости простейшей энергосистемы.
- •7.(1,27) Влияние промежуточных поперечных подключений (активного, индуктивного или емкостного сопротивления) на статическую устойчивость одномашинной энергосистемы.
- •8.(9) Линеаризация уравнений электрических систем и её назначение.
- •9.(15) Применение метода малых колебаний при исследовании статической устойчивости одномашинной энергосистемы.
- •10.(19)Типы арв генераторов и их влияние на статическую устойчивость энергосистем.
- •11.(24)Угловые характеристики генератора с арв.
- •12.(25) Причины появления самораскачивания роторов генераторов энергосистемы.
- •13.(10) Понятие о синхронной оси. Абсолютное и относительное движение роторов генераторов.
- •14.(18) Критерий статической устойчивости двухмашинной эс.
- •15.(2)Понятие о динамической устойчивости эс.
- •16. (3)Учёт генераторов и нагрузок при расчётах динамической устойчивости энергосистем.
- •17.(23) Правило (способ) площадей, коэффициент запаса, критерий динамической устойчивости одномашинной энергосистемы.
- •18.(15) Определение предельного угла и предельного времени отключения кз в простейшей энергосистеме.
- •19.(12,20)Метод последовательных интервалов и предельное время отключения повреждённой цепи двухцепной линии электропередачи.
- •21.(13)Анализ динамической устойчивости одномашинной энергосистемы при осуществлении трёхфазного апв на одной из цепей двухцепной линии электропередачи.
- •22.(19) Переходный режим одномашинной энергосистемы при однофазном кз с последующим оапв.
- •23.(24) Отключение части генераторов как средство сохранения динамической устойчивости одномашинной энергосистемы.
- •24.(16,27) Процессы (ду) при форсировке возбуждения генераторов
- •26.(7)Правило площадей при анализе ду двухмашинной энергосистемы.
- •28.(10,26)Определение запасов статической и динамической устойчивости одномашинной энергосистемы.
- •42.(5) Эффективность основных мероприятий по повышению устойчивости электрических систем: уменьшение реактивных сопротивлений генераторов; расщепление проводов фаз линий электропередачи.
- •43.(8) Эффективность дополнительных мероприятий по повышению устойчивости электрических систем: применение емкостной компенсации индуктивных сопротивлений линий электропередачи.
- •44.(9) Эффективность мероприятий режимного характера по повышению устойчивости электрических систем: автоматическое отключение части генераторов в аварийном режиме.
- •1.Основные методы (приёмы) преобразования схем замещения, используемые при расчётах токов кз.
- •2.Сущность коэффициентов токораспределения и их использование в расчётах токов кз.
- •4.Какие воздействия оказывает ток кз на электротехническое оборудование и какими параметрами тока кз определяются эти воздейсвия.
- •6.Что представляет собой ударный ток кз и при каких условиях он рассчитывается.
43.(8) Эффективность дополнительных мероприятий по повышению устойчивости электрических систем: применение емкостной компенсации индуктивных сопротивлений линий электропередачи.
Уменьшить индуктивное сопротивлении линии можно, применяя продольную (емкостную) компенсацию реактивного сопротивления ВЛ, которая осуществляется последовательным включением в линию статических конденсаторов. При этом эквивалентное сопротивление линии (без учета распределенности параметров) определится как xэкв=х0l-хс
Чем больше сопротивление конденсаторов хс, тем выше степень компенсации параметров линии и, следовательно, выше предел передаваемой мощности электропередачи, в состав которой входит компенсированная линия. Для повышения пропускной способности дальних электропередач применяются промежуточные синхронные компенсаторы и управляемые конденсаторы. В системах электроснабжения продольная емкостная компенсация применяется на мощных токопроводах, уменьшая падение напряжения и повышая устойчивость двигателей нагрузки.
44.(9) Эффективность мероприятий режимного характера по повышению устойчивости электрических систем: автоматическое отключение части генераторов в аварийном режиме.
Отключение части генераторов как средство повышения устойчивости системы. Уменьшение отдаваемой генератором активной мощности при заданном токе возбуждения может быть в известном смысле аналогичным появлению резерва по активной мощности. Так, если во время динамического перехода в процессе аварии или в послеаварийном режиме отключить часть генератор ров, то условия устойчивости остальной части генераторов улучшатся. Отключение части генераторов может быть средством для синхронизации выпавших из синхронизма станций (ресинхронизация).
Отмечая возможность улучшения устойчивости отключением части генераторов, необходимо заметить, что все же применение этого мероприятия менее желательно, чем других мероприятий. Отключение генераторов приводит к понижению передаваемой мощности и необходимости синхронизировать и набирать мощность на включенных машинах. Отключение реакторов обычно влияет сравнительно мало, но в то же время известная опасность увеличения напряжения и необходимость достаточно быстрого обратного их включения при восстановлении нормального режима заставляют считать это мероприятие вспомогательным.
1.Основные методы (приёмы) преобразования схем замещения, используемые при расчётах токов кз.
Известны 2 метода расчёта режимов КЗ: аналитический метод и метод расчётных кривых.Они требуют применения упрощения исходных схем замещения, при этом конечный вид расчётной схемы замещения для обоих методов различен.
1)
2) из треугольника в звезду
3) из звезды в треугольник
4
)лучевая
звезда в многоугольник
2.Сущность коэффициентов токораспределения и их использование в расчётах токов кз.
К
оэффициенты
токораспределения ветви i-Ci-численно
равны току, протекающему по ветви i
при условии, что суммарный ток в месте
КЗ равен 1. Коэффициент указывает долевое
участие каждого из источников в суммарном
токе КЗ.
Для исходной схемы:
Для конечной схемы:
Коэффициенты токораспределения используются для приведения исходной схемы к лучевому виду относительно точки КЗ. Такого преобразования требует метод расчётных кривых. Если исходная схема замещения содержит замкнутые контура (сто осложняет расчёт коэффициетов С), то эта схема приводится к сложно-радиальному виду. В основе расчётов коэффициентов токораспределения лежат формулы распределения токов между параллельными ветвями. Расчёт коэффициентов токораспределения в звезде, треугольнике сопротивлений проводится на основе законов Киргофа.
3.Влияние
автоматического регулирования возбуждения
генераторов на ток КЗ. АРВ воздействует
на ток возбуждения генератора при
отключении контролируемых на выходе
генератора величин(ток и напряжение на
выходе генератора). АРВ является
инерционным электромагнитным устройством
и в силу этого мгновенно себя не проявляет,
т.е. оно не меняет ни период, ни
апериодической слагаемой. В последующие
моменты времени АРВ будет увеличивать
периодическую слагаемую тока КЗ. На
апериодическую составляющую АРВ не
влияет и в последующие моменты переходного
процесса.
Действие АРВ приводит, с одной стороны, к восстановлению напряжения на выводах генератора, с другой стороны, влияет на периодическую слагаемую. Не любое снижение напряжения может быть восстановлено до номинального значения в силу того, что ток возбуждения имеет определённый предел. Хкр-это такая удалённость КЗ, при которой при предельном токе возбуждения восстанавливается номинальное напряжение генератора.
Если Хк>Хкр, то напряжение Uг=Uном, Iвозб меньше предельного при КЗ в точке К1 ток возбуждения достигает максимального значения, но Uг<Uном.
В практических расчётах необходимо учитывать действие АРВ на периодическую слагаемую, если речь идёт о времени t=0.