
- •1.Общие сведения об энергетике. Характеристика источников э/энергии.
- •6.Технико-экономическое сравнение вариантов сетей с учетом надежности.
- •7.Номинальные u приемников, эл.Сетей, трансформаторов.
- •8.Выбор номинального напряжения эл.Сети.
- •9.Элементы и конструкции эл.Сетей. Воздушные лэп.
- •10.Выбор сечения проводников по экономической плотности тока.
- •11. Элементы и конструкции эл.Сетей. Кабельные лэп.
- •22 Баланс активной мощности. Причины нарушения и способы поддержания баланса р.
- •23.Способы определения годовых потерь э/энергии.
- •24.Способы регулирования частоты в энергосистемы.
- •25.Определение годовых потерь э/энергии в лэп.
- •26.Ачр. Ступени и принцип работы. Чапв.
- •27.Определение годовых потерь э/энергии в 2-х обмоточных трансформаторах.
- •28.Баланс реактивной мощности. Связь реактивной мощности и напряжения.
- •29.Определение годовых потерь э/энергии в 3-х обмоточных трансформаторах
- •30.Компенсация реактивной мощности. Технико-экономическое значение cos. Источники q и их сравнительная характеристика.
- •31.Падение и потери напряжения в лэп. Векторная диаграмма.
- •32.Мероприятия по компенсации q.
- •33.Работа лэп на холостом ходу. Векторная диаграмма.
- •34.Бск.Схемы включения. Тип бск. Поперечная и продольная компенсация q.
- •35.Расчет разомкнутых сетей при нагрузках, заданных токами.
- •36.Выбор мощности ку.
- •37.Расчет разомкнутых сетей по параметрам конца передачи.
- •38.Показатели качества э/энергии. Встречное регулирование напряжения.
- •39.Расчет разомкнутых сетей по параметрам начала передачи.
- •40.Регулирование u изменением сопротивления сети.
- •51.Расчет кольцевых сетей с учетом потерь р.
- •52.Организационные мероприятия по снижению потерь э/энергии.
- •1. Организационные мероприятия, в т.Ч.:
- •2. Технические мероприятия, в т.Ч.:
- •3. Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии, в т.Ч.:
- •53. Расчет в послеаварийных режимах кольцевых сетей.
- •54.Технические мероприятия по снижению потерь э/энергии.
- •55. Расчет сложнозамкнутых сетей методом контурных токов.
- •56.Лэп с напряжением 330 и выше кВ. Повышение пропускной способности лэп
- •57. Расчет сложнозамкнутых сетей методом преобразования: перенос нагрузок, параллельное и последовательное соединение, преобразование «звезды» в «треугольник» и наоборот.
- •58.Механическая прочность влэп.
- •59. Расчет сложнозамкнутых сетей заменой параллельных ветвей одной эквивалентной.
- •60.Схемы пс без выключателей на стороне вн.
- •61.Расчет потокораспределения в послеаварийных режимах для разомкнутых и сложнозамкнутых сетей.
- •62.Типовые схемы пс. Требования к схемам пс.
- •63.Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на пс.
- •64.Схема пс с секционированной системой шин.
56.Лэп с напряжением 330 и выше кВ. Повышение пропускной способности лэп
Пропускная способность ЛЭП — максимальная передаваемая по линии электрическая мощность, которая может быть передана без ограничения продолжительности режима транспортировки электрической энергии и при соблюдении всех требований эксплуатации: ограничения плотности тока в проводах, ограничения колебаний напряжения и обеспечения устойчивости режима.
Пропускная способность линий электропередачи возрастает с повышением Uном ЛЭП. При данном Uном ЛЭП она ограничивается в принципе тремя критериями:
а) экономичностью передачи, зависящей от количества потерь электрической мощности в ЛЭП;
б) величиной напряжения на концах линии электропередачи, зависящим от величины падения напряжения в ЛЭП,
в) устойчивостью режима генераторов питающей электростанции в энергосистеме.
Рассмотрим ряд существующих разработок.
Композитные провода и кабели марки АССС.
Стандартные стальные сердечники могут перегреться в условиях пиковых электрических нагрузок, что приводит к растяжению провода и провисанию ниже допустимой нормы. В противоположность этому, провод с сердечником из композитов обладает более низким коэффициентом термического расширения и поэтому они менее подвержены тепловому расширению, чем проводники с стальными сердечниками. Заменяя провод со стальным сердечником на провод с композитными материалами можно увеличить пропускную способность линий. Производители провода говорят, что можно удвоить величину тока в линии без риска провисания и разрушения провода.
57. Расчет сложнозамкнутых сетей методом преобразования: перенос нагрузок, параллельное и последовательное соединение, преобразование «звезды» в «треугольник» и наоборот.
Иногда замену нескольких ЛЭП одной эквивалентной или нескольких источников одним эквивалентным нельзя выполнить из-за промежуточных нагрузок. Поэтому сначала необходимо выполнить преобразование, которое называется переносом нагрузки. Идея данного преобразования заключается в замене схемы с промежуточной нагрузкой схемой, в которой нагрузка разделена на части и включена по концам участка ЛЭП.
Рассмотрим сеть с двухсторонним питанием (рис. 13.4 а). Считаем, что напряжения во всех точках сети равны по величине и совпадают по фазе:
Предположим, что выполнению какого-то преобразования мешает нагрузка в точке 1.
Прямая задача. Перенести нагрузку из точки 1 на шины источников питания и найти распределение мощности в преобразованной схеме (рис.13.4 б).
Условие преобразования – режим сети за границами преобразованного участка остается таким же, как и до преобразования.
Преобразование звезды в треугольник и треугольника в звезду. Соединение трех сопротивлений, имеющее вид трехлучевой звезды (рис. 2.25), называют звездой, а соединение трех сопротивлений так, что они образуют собой стороны треугольника (рис. 2.26), — треугольником. В узлах 1, 2, 3 (потенциалы их Φ1, Φ2 и Φ3) треугольник и звезда соединяются с остальной частью схемы (не показанной на рисунках).
Обозначим токи, подтекающие к узлам 1, 2, 3, через I1, I2 и I3.
Часто при подсчете электрических цепей оказывается полезным преобразовать треугольник в звезду или, наоборот, звезду в треугольник. Практически чаще бывает необходимо преобразовывать треугольник в звезду. Если преобразование выполнить таким образом, что при одинаковых значениях потенциалов одноименных точек треугольника и звезды подтекающие к этим точкам токи одинаковы, то вся внешняя схема «не заметит» произведенной замены.