
- •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.
22. Краткая характеристика основных средств регулирования напряжения в электрических сетях.
1. Регулирование напряжения генераторами электрических станций.Изменяя ток возбуждения генератора, можно изменять его ЭДС. Напряжение на зажимах генератора при наличии нагрузки
,
где I
– ток статора;Z
– полное сопротивление генератора.
Достоинство – плавность регулирования.
2. Регулирование трансформаторами и автотрансформаторами- осуществляется посредством изменения Кт при помощи специальных ответвлений, которые соответствуют различному числу витков обмоток.
3. Регулирование изменением потоков мощности в сети.
Отсюда ясно, что если изменить величину передаваемой по сети активной мощности, то в ней произойдет изменение потери напряжения, а следовательно произойдет изменение напряжения. Однако этот способ применять нельзя, так как он приведет к насильственному изменению режима.
В отличии от активой мощности режим реактивной мощности сети можно изменять без изменения режима работы путем использования компенсирующих устройств.
23. Регулирование напряжения в электрических сетях с помощью трансформаторов.
Регулирование напряжения осуществляется посредством изменения Кт. Для этого на каждом трансформаторе выполняют специальные ответвления, которые соответствуют различному числу витков обмоток и, следовательно различным коэффициентам трансформации.
Трансформаторы
различают С ПБВ и РПН. Для переключения
напряжения у первых требуется отключение
трансформатора от сети. Обмотки
трансформаторов с ПБВ выполняют со
ступенями регулирования 2,5% и диапазоном
регулирования
2
2,5%.
Трансформаторы с РПН более гибкие средства изменения напряжения, но стоимость их выше. Регулирующую часть обмотки обычно выполняют со стороны нейтрали трансформатора, т к при этом требуется изоляция переключающего устройства.
24. Встречное регулирование напряжения ( сущность, средства обеспечения).
В зависимости от мощности нагрузки и ее характера централизованное и местное регулирование осуществляются по различным принципам: стабилизация, двухступенчатого или встречного регулирования. Стабилизация напряжения применяется для потребителей с ровным графиком нагрузки. Для потребителей с двухступенчатым графиком нагрузки, который характерен для предприятий с односменным режимом работы, используется двухступенчатое регулирование напряжения, а при неравномерной нагрузке – встречное. При этом для каждого значения нагрузки будет иметь место и свое значение потерь напряжения. Чтобы отклонения напряжения не выходили за пределы допустимых значений, регулирование его проводится в зависимости от тока нагрузки.
25. Регулирование частот в энергосистемах.
- первичное;
- вторичное;
В первичном регулировании, в соответствии с ПТЭ, участвовать все элементы электрической сети.
Во вторичном регулировании участвуют особо выделенные элементы сети и агрегаты.
В нормальном режиме работы системы мощность вырабатываемая генератором равна мощности потребляемая из сети потребителями. (ΣPГ= ΣPП).
Если это условие не выполняется т.е. (ΣPГ< ΣPП) , то частота сети уменьшается и устанавливается новый баланс (ΣPГ= ΣP´П) с частотой f<50 Гц может возникнуть лавина частоты.
ГОСТом устанавливается Δf = ±0.2 Гц – нормально допустимое; Δf = ±0.4 Гц – предельно допустимое, в послеаварийном режиме допускается отклонение частоты в пределах от +1 Гц до -0,5 Гц на длительность не более определенного времени.
Регулирование может быть первичным и вторичным.
Первичное
Устройство регулирования которые дают команду на изменение подачи теплоносителя в турбину при изменении частоты на энергетическую систему. Если частота меняется, т.е. скорость ниже синхронной скорости, в этом случае регулятор скорости дает команду на увеличение подачи теплоносителя на турбину, что увеличивает скорость турбины и увеличивает частоту.
Вторичное
Частотно регулирующие станции должны:
обладать достаточным резервом мощности
обладать высокой скоростью изменения регулирующей мощности