- •3. Схемы замещения и параметры трансформаторов и автотрансформаторов
- •Типы трансформаторов
- •Параметры и схема замещения двухобмоточного трансформатора
- •Параметры и схемы замещения трехобмоточных трансформаторов
- •Контрольные вопросы
- •Графики электрических нагрузок
- •Основные понятия о графиках нагрузок
- •Суточный график и его характеристики
- •Годовые графики и их характеристики
- •Назначение графиков нагрузки
- •Определение показателей суммарных нагрузок
- •Проблема покрытия суточного графика объединенной энергосистемы
- •Контрольные вопросы
- •Потери мощности и энергии в электрических сетях
Назначение графиков нагрузки
Графики нагрузок энергосистем используются при решении проектных и эксплуатационных задач с целью:
обеспечения бесперебойного, надежного и экономичного электроснабжения потребителей, благодаря возможности заблаговременного определения оптимального состава работающего оборудования в ожидаемых режимах;
определения ожидаемой выработки электростанций, потребности в различных видах топлива, воды. Особенно важно при комплексном использовании ГЭС;
планирования ремонтов оборудования электростанций, электрических сетей, потребителей;
выработки рекомендаций для проведения мероприятий по уплотнению графиков объединенных энергосистем (смещение перерывов, увеличение сменности, тарифные сетки, присоединение сезонных потребителей);
разработки типовых графиков для составления энергобалансов и определения необходимых генерирующих мощностей (активных и реактивных) в различных узлах системы.
Определение показателей суммарных нагрузок
Проектирование развития электрических сетей энергосистем обычно ведется с учетом нагрузок, которые предполагается ввести через 5—7 лет. Как правило, на этот период известны типы механизмов и установленные мощности электродвигателей и других потребителей. Известны, кроме того, типовые графики нагрузки для каждого вида потребителей.
Исходя из этого, при определении расчетных показателей нагрузки узла сети рассчитывают присоединенную мощность.
Для двигателей
,
где — КПД двигателей;
для ламп
.
Далее определяется суммарная присоединенная мощность
,
где п — число потребителей узла сети.
Суммарная
максимальная нагрузка узла
,
, (4.8)
где
коэффициент
одновременности, показывающий среднее
относительное число одновременно
работающих потребителей в период
максимума;
коэффициент загрузки, показывающий
отношение рабочей мощности потребителя
к его присоединенной мощности;
коэффициент
спроса,
.
(4.9)
Коэффициент спроса различен для разных отраслей промышленности:
|
Отрасль |
|
|
Машиностроительная |
0,25—0,3 |
|
Текстильная |
0,25 |
|
Собственные нужды электростанций |
0,7—0,95 |
|
Металлургия |
0,7—0,8 |
При суммировании
нескольких нагрузок, имеющих различные
показатели
(
,
,
),
рекомендуется вычислять средневзвешенные
величины
,
по формулам
;
(4.10)
. (4.11)
Часто ставится
задача определения максимальной нагрузки
объединенной энергосистемы (ОЭС) по
известным максимальным нагрузкам
районных энергосистем (РЭС), РЭС—по
известным максимальным нагрузкам
энергорайонов (ЭР), ЭР — по таким же
данным узлов сети (УС) и т.д., т.е. определения
максимальной нагрузки системы по
максимальным нагрузкам входящих в нее
подсистем
,
.
Несовпадение по времени максимальных
нагрузок подсистем с максимальной
нагрузкой системы учитывается
коэффициентом участия подсистемы в
образовании максимума нагрузки системы
, (4.12)
где
— нагрузка подсистемыi
в период максимума нагрузки системы.
Тогда
.
(4.13)
Для желающих более углубленно познакомиться с расчетом графиков нагрузки энергосистем рекомендуется проработать метод обобщенных характеристик, изложенный в [5, с. 53—59].

