
- •1. Анализ динамической устойчивости больших ээс. (Этапы анализа и их характеристика)
- •2. Анализ статической устойчивости больших ээс методом малых колебаний
- •3. Определение пределов передаваемой мощности сложных ээс методом утяжеления режима.
- •4. Определение критических напряжений нагрузочных узлов и больших ээс методом утяжеления режима
- •5.Определение пределом передаваемой мощности сложных ээс путем преобразования исходной схемы к звездообразной.
- •6. Определение критических напряжений узлов нагрузок сложной ээс путем преобразования исходной схемы к звездообразной.
- •7. Перечислить и охарактеризовать математические модели генератором, используемые для исследования переходных электромеханических процессов в ээс.
- •8. Перечислить и охарактеризовать математические модели нагрузок узлов, используемые для исследования переходных электромеханических процессов в ээс.
- •9. Моделирование электрической сети сложной ээс при исследовании переходных электромеханических процессов.
- •10. Асинхронный режим генератора. Требования к асинхронным режимам генераторов, работающих в сложных ээс.
- •11. Ресинхронизация асинхронно работающего генератора.
- •12. Характеристическое уравнение. Требования к его корням. Методы анализа корней.
- •13. По каким параметрам и как делается заключение об динамической устойчивости сложных ээс.
- •14. Оценка устойчивости ээс но методу площадей.
- •15. Отключение части генераторов для сохранения устойчивости оставшихся.
- •16. Отключение части нагрузки для сохранения устойчивости. Как осуществляется.
- •17.Импульсная разгрузка турбин
- •18. Уравнение движения ротора генератора. Абсолютное и относительное движение ротора. Физический смысл входящих в него величин
- •20. Что собою обозначают (как введены) величины: Eq, e’q,e”q,e”d,e”
- •21. Статические характеристики мощности генерирующих узлов по частоте
- •24. Характеристики мощности отдаваемой генераторами, работающими в большой ээс. (Их вид, как получить, назвать величины)
- •26. Критическое напряжение узла нагрузки. Что это такое?
15. Отключение части генераторов для сохранения устойчивости оставшихся.
Является одним из основных мероприятий по сохранению динамичной устойчивости ЭЭС.
После
возникновения К3 отключается не только
поврежденная линия но и один из блоков.
Хар-ка мощности послеаварийного режима
PIII
(1)
будет мало отличаться от хар-ки мощности
PIII
(2),
т.к.
по
сравнению с внешним сопротивлением
мал.
Мощность эквивалентной турбины уменьшается вдвое. Возможная площадка торможения fТВ становится достаточной, чтобы затормозить оставшийся генератор и не дать ему перейти в асинхронный режим.
16. Отключение части нагрузки для сохранения устойчивости. Как осуществляется.
При потере генерирующей мощности, например, из-за отключения части генераторов для сохранения устойчивости в системе может возникнуть дефицит аст. Мощности, если величина отключенной генерации будет больше вращающего резерва системы.
Для устранения возникшего дефицита применяется отключение части нагрузки, при этом стараются минимизировать возникающий ущерб от недоотпуска электроэнергии потребителям.
Включение нагрузки осуществляется либо по факту возникновения дефицита мощности, либо по факту снижения частоты системы, вызванного дефицитом мощности.
Отключение нагрузки по факту возникновения дефицита мощности – наиболее быстрый способ ликвидации дефицита. Проблема состоит в том, чтобы быстро определить величину дефицита, где и какой мощностью потребителей надо отключить, чтобы ущерб был минимальным и как реализовать это более успешно.
Отключение нагрузки по факту снижения частоты системы организовано в виде АЧР. Каждому потребителю получающего питание через некоторый выключатель назначается свой уровень частоты, ниже которого выключатель отключается. Уровень частоты контролируется реле частоты, установленного на той же п/ст, что и выключатель.
При снижении частоты системы ниже некоторого уровня (установка первой ступени) с определенной выдержкой времени, происходит отключение множества потребителей в различных местах системы, для которых установка реле частоты равна установке 1 ступени. При дальнейшем снижении частоты с выдержкой времени, произойдет отключение множества потребителей 2 ступени и т.д.
После того, как частота перестанет снижаться отключение потребителей продолжается снижаться до тех пор, пока частота в системе не достигнет значения близкого к номинальному.
При таком способе разгрузки отключение необходимого количества потребителей будет растянуто во времени, в результате происходит значительное отключение частоты и отключение потребителей будет больше минимально необходимого.
17.Импульсная разгрузка турбин
Под термином импульсная разгрузка понимают быстрый сброс и последующий быстрый набор момента турбины.
Такое импульсное регулирование мощности турбины позволяет уменьшить площадку ускорения и увеличить площадку торможения. Тем самым в начальной стадии переходного процесса удается удержать генераторы станции от перехода в асинхронный режим. Благодаря последующему быстрому восстановлению мощности турбины до исходного уровня удается избежать отключение части нагрузки в послеаварийном режиме.
Импульсная разгрузка турбины является очень эффективным средством обеспечения устойчивости электрической системы. Применятся на блоках 500 кВт и выше.
Сброс мощности осуществляется за 0,3-0,5 с, набор – 0,4 с. Глубина разгрузки 0,2-0,5 номинальной мощности блока.
Аналогичные мероприятия для гидротурбины не эффективны из-за медленной скорости открытия и закрытия скорости направляющего аппарата.