- •Ответы к экзамену по Передаче и распределению электрической энергии:
- •1)Системы передачи и распределения электрической энергии. Основные понятия и определения. Классификация линий электропередачи.
- •2)Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов.
- •3)Воздушные линии электропередачи: область применения, конструктивные элементы, условия работы.
- •4)Кабельные линии электропередачи: область применения, конструктивные элементы, условия работы.
- •5)Схемы замещения воздушных и кабельных линий электропередачи различных напряжений.
- •6)Электрические параметры воздушных и кабельных линий электропередачи.
- •По напряжению:
- •7)Схемы замещения и параметры трансформаторов (двухобмоточных, двухобмоточных с расщепленной обмоткой низкого напряжения и трехобмоточных) и автотрансформаторов.
- •8)Потери мощности в линиях электропередачи и трансформаторах.
- •9)Методы определения потерь электроэнергии в электрических сетях.
- •10)Расчёт режима линии при заданной мощности нагрузки (четыре возможных случая задания нагрузки).
- •11)Учёт трансформаторов при расчёте режима электрической сети.
- •12)Расчёт режимов разомкнутых магистральных сетей при заданных мощностях нагрузок и напряжения в конце.
- •13)Расчёт режима разомкнутой разветвленной электрической сети при заданных мощностях в узлах нагрузки и напряжении в центре питания.
- •14)Особенности расчёта разомкнутых распределительных электрических сетей напряжением Uн 35 кВ. Допущения, принимаемые при расчётах.
- •15)Распределение потоков мощности и напряжений в простой замкнутой сети.
- •16)Основные экономические показатели систем передачи и распределения электроэнергии.
- •17)Выбор номинального напряжения электрических сетей.
- •18)Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на понижающих подстанциях.
- •20)Выбор и проверка площади сечения проводников по условию нагревания длительно допустимым током.
- •21)Область применения и сущность оценки площади сечения проводников линий электропередачи по допустимой потере напряжения.
- •22)Показатели качества электрической энергии. (Отклонение напряжения, колебания напряжения, несимметрия и несинусоидальность напряжения. Причины появления, нормы, пути снижения).
- •23)Регулирование напряжения генераторами электростанций.
- •24)Регулирование напряжения на понижающих подстанциях с двухобмоточными трансформаторами.
- •25)Регулирование напряжения на понижающих подстанциях с трехобмоточными трансформаторами и автотрансформаторами.
- •26)Средства генерации реактивной мощности в системах передачи и распределения электроэнергии.
- •27)Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.
- •28)Регулирование напряжения изменением сопротивлений электрической сети.
- •29)Регулирование частоты в электроэнергетических системах.
- •30)Организационные и технические пути снижения потерь электроэнергии в системах передачи и распределения электроэнергии.
26)Средства генерации реактивной мощности в системах передачи и распределения электроэнергии.
Ответ: Источники реактивных мощностей: 1 генераторы станций; 2 линии электропередач; 3 Синхронные компенсаторы; 4 Синхронные двигатели; 5 Батареи статических конденсаторов(БСК); 6 Шунтирующие реакторы (ШР
Возможность
обеспечения требуемых уровней напряжения
в системе зависит от общей располагаемой
реактивной мощности. На синхронных
генераторах максимальная реактивная
мощность зависит от активной мощности,
номинального коэффициента мощности,
предельно допустимых токов статора и
ротора. При номинальной активной мощности
рн и
номинальном коэффициенте мощности
(угол φН„)
генератор сможет выдать реактивную
мощность, равную номинальной QН или
меньше номинальной Q1.
Окружность радиусом SН,
проведенная через точку 1, будет
соответствовать номинальной полной
мощности и номинальному току статора.
Точка 2 соответствует
недогрузке генератора по реактивной
мощности. Если требуется загрузить
генератор по реактивной мощности больше
номинальной, то это возможно в некоторых
пределах за счет снижения его активной
мощности. В начале такого снижения
максимальная реактивная мощность
Q2 будет
ограничиваться током статора (участок
1—3 на
рис. 4.19), а затем — током ротора
(участок 3—4,мощность
Qз). При активной мощности генератора,
равной нулю, располагаемая реактивная
мощность-- Q4≈
(0.85÷0.7)SН
в то время как при номинальной активной
мощности и cos фН =
0,8 ---- QH=0,6SH.
Реактивная мощность линии QВ=U2 b0 l
прямо пропорциональна квадрату напряжения
линии электропередач. b0=ω
c - реактивная проводимость. с=0.024/(lg
2Дср/d). Изменив среднегеометрическое
расстояние между проводами либо диаметр
провода, изменится поток реактивной
мощность по линии. Таким образом, снижение
активной мощности не даст существенного
увеличения реактивной мощности, особенно
в зоне, где ограничение наступает по
току ротора (участок 3—4).
Синхронный компенсатор – это СД
работающий в режиме х.х. Он потребляет
активную мощность на свое вращение и
выдает в сеть реактивную мощность за
счет системы возбуждения. SСК≈QСК=√3
UСК IСК =√3
UСК (E-UСК)/(√3
XСК).
Отсюда видно что при E > UСК ;
QСК >
0; при E < UСК ;
QСК <
0. Значит в зависимости от режима СК
может либо генерировать либо потреблять
реактивную мощность. Включение
в качестве компенсирующего устройства
батарей конденсаторов позволяет
только повышать напряжение, так как
конденсаторы могут лишь вырабатывать
реактивную мощность. Конденсаторы,
подключенные параллельно к сети
обеспечивают поперечную компенсацию.
И этом случае БК генерируя реактивную
мощность, повышает коэффициент мощности
сети и одновременно регулирует напряжение,
поскольку уменьшаются потери напряжения
в сети. В период малых нагрузок, когда
напряжение в сети повышено, должно быть
предусмотрено отключение части БК,
чтобы уровни напряжений не превышали
допустимых значений. Мощность БК
определяется напряжением сети и ее
реактивным сопротивлением, при этом с
уменьшением сопротивления сети возрастает
необходимая мощность БК. При продольной
компенсации повышение напряжения
создаваемое УПК, прямо пропорционально
току нагрузки линии. В отличие от УПК,
повышение напряжения в сети создаваемое
поперечной компенсацией, не зависит от
тока нагрузки и определяется параметрами
сети и емкостным током, т. е. емкостью
БК. ШР подключаются параллельно к линии,
компенсируют избыток зарядной мощности
линии.
