
- •1 Электрические сети и их классификация
- •2 Номинальные напряжения электрических сетей и область их применения
- •3 Схемы замещения воздушных и кабельных линий электропередачи разных напряжений.
- •4 Активное сопротивление и активная проводимость линий
- •5 Индуктивное сопротивление и емкостная проводимость линий
- •6 Схемы замещения и параметры трансформаторов
- •7 Потери мощн. В лин. И в трансформторах
- •8 Методы определения потерь электроэнергии в электрических сетях
- •9 Расчет режимов линий электропередачи для разных характерных случаев
- •10. Расчет режимов понижающих и повышающих трансформаторов.
- •11. Расчет режима не разветвленной разомкнутой сети при заданных мощностях в узлах нагрузки сети и напряжении в ее начале.
- •12. Особенности расчета режимов местных электрических сетей.
- •13. Особенности расчета режимов простейших замкнутых сетей.
- •14. Выбор номинального напряжения сети.
- •15 Выбор числа и мощности трансформаторов на понижающих подстанциях.(эсс)
- •16.Выбор сечений проводников по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам.
- •17.Выбор и проверка сечений проводников воздушных и кабельных линий по условию нагрева длительно допустимым током.
- •18.Область применения и сущность оценки сечений проводников лэп по допустимой потере напряжения.
- •19.Средства генерации реактивной мощности в электрической системе.
- •20. Отклонение напряжения ( причины появления, средства обеспечения допустимых отклонений напряжения).
- •21. Несимметрия напряжения в электрических сетях ( причины, средства обеспечения, нормы).
- •22. Краткая характеристика основных средств регулирования напряжения в электрических сетях.
- •23. Регулирование напряжения в электрических сетях с помощью трансформаторов.
- •24. Встречное регулирование напряжения ( сущность, средства обеспечения).
- •25. Регулирование частот в энергосистемах.
19.Средства генерации реактивной мощности в электрической системе.
Источниками реактивной мощности являются: а) генераторы б) линии электропередач в) компенсирующие устройства(КУ).
В свою очередь КУ делятся: а) синхронные компенсаторы(СК), б) батареи конденсаторов, в) шунтирующие реакторы, г) управляемые реакторы, д) статические тиристорные компенсаторы.
СК- представляют собой синхронные двигатели, работающие без механич нагрузки на валу, потребляя или выдавая в сеть реактивную мощность в зависимости от регулирования Iв.
БК – служит для компенсации дефицита реактивной мощности. Поскольку ток в БК Iк носит емкостной характер и направлен перпендикулярно к вектору напряжения на нагузке Uн, а ток нагрузки Iн отстает от вектора напряжения на 90 град, то ток в линии Iл будет равен разности Iн – Iк. А это равносильно тому, что на шинах потребителя БК генерирует реактивную индуктивную мощность.
ШР – устройство предназначенное для потребления из сети реактивной индуктивной мощности, они представляют собой катушку с малым активным сопротивлением
20. Отклонение напряжения ( причины появления, средства обеспечения допустимых отклонений напряжения).
Под этим показателем понимают величину, равную разности между значением напр. в данной точке сети в рассматриваемый момент врем. и его ном. значением. Отклонение напр. характеризует относительно медленные и плавные изменения напряжения. Они вызываются изменением нагрузки потребителей, и изменением потерь напряжения в сети. На отклонение напряжения в различных точках сети оказывает влияние режим напряжений источников питания.
В эл. сетях величина напряж. оказывает влияние на технико-эконом. показатели. При повышении напряжения нагрузочные потери снижаются, а потери хх, связанные с явлением короны усиливаются.
n – показатель характеризующий состояние погоды.
Результирующая реактивная мощность линии, обусловленная потерями реактивной мощности и зарядной мощностью, также зависит от напряжения.
- потери реактивной
мощности и зарядная мощность при
номинальном напряжении.
Наиболее эффективным способом регулирования напряжения трансформаторами и автотрансформаторами под нагрузкой. Остальные способы менее эффективны.
ПБВ применяется в сетях до 35 кВ.
Допустимые нормы
для большинства электроприемников
составляют
%
Отклонение напряжения вычисляют по формуле
%
21. Несимметрия напряжения в электрических сетях ( причины, средства обеспечения, нормы).
Под ней понимают различие величин напряжений в разных фазах. Она обусловлена неравномерным присоединением однофазных электроприемников , и случайным одновременным включением и отключением некоторой части однофазных электроприемников ( вероятностная несимметрия ), а также возможной несимметрией сопротивлений сети.
Несимметрия по фазам вызывает появление во всех вазах токов обратной и нулевой последовательности
%,
значение
до
2% длительно допустимо на зажимах любого
трехфазного симметричного электроприемника.
%
не должен выходить за допустимые потери
напряжения.