Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электромеханические переходные процессы в системах электроснабжения. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
61
Максимальное значение синхронного момента можно определить по
формуле
c
max
m
B
s
UE
M
X
=
,
где
c
U
‒ напряжение системы,
m
E
‒ ЭДС при форсированном возбуждении.
Если после аварии и кратковременного асинхронного хода генератор уда-
ётся ресинхронизировать, то говорят, что «система обладает результирующей
устойчивостью». Если при восстановлении электроснабжения двигателей после
его нарушения удаётся обеспечить нормальную работу электропривода, то счи­тают, что произошёл «успешный самозапуск».
Асинхронный ход генераторов электростанции
Выше рассматривались асинхронный ход и ресинхронизация отдельной
синхронной машины относительно шин бесконечной мощности. Другие про­блемы возникают при рассмотрении процесса асинхронного хода электростан-
ции (группы генераторов), которые работают через линию электропередачи в приёмную систему. В состав электропередачи могут входить промежуточные
подстанции, от шин которых питается нагрузка. Такую схему, например, имеет
межсистемная связь, объединяющая две электрические системы (рис. 54, а).
а
б
в
Рис. 54. Изменение напряжений в узлах нагрузки при асинхронном ходе элек­трических систем: а – схема объединённой системы; б – векторная диаграмма; в – напряжение в узлах в зависимости от взаимного расположения роторов ге-
нераторов систем
На промежуточных подстанциях ПС-1, ПС-2, ПС-3 включены нагрузки
H1, H2, H3.
62
Асинхронный ход по передаче может возникнуть при нарушении стати-
ческой устойчивости из-за перегрузки или при нарушении динамической
устойчивости после большого возмущения. Во время выпадения и синхронизма и последующего асинхронного хода напряжения в узлах нагрузки начинают изменяться. Изменение напряжения происходит и при возникновении качания генераторов энергосистемы после возмущения относительно точки устанавли-
вающегося режима.
Характер изменения напряжений можно определить из векторных диа-
грамм электропередачи на рис. 54, б. Векторы ЭДС E1 и E2 жёстко связаны с
роторами эквивалентных синхронных генераторов, а выбег генератора в сторо­ну ускорения соответствует вращению его вектора ЭДС против часовой стрел-
ки, отсюда получаем зависимости напряжений в узлах нагрузки от угла δ между векторами ЭДС генераторов энергосистемы (рис. 54, в). Уровень снижения
напряжения на промежуточных подстанциях зависит от их расположения. Точ-
ка ПС-2, где при угле δ=180° напряжение падает до нуля, называется электри­ческим центром касания.
Потребители, получающие питание от подстанций при асинхронном ходе,
будут периодически попадать в ситуацию, аналогичную нарушению электро­снабжения, и двигатели в этих узлах могут остановиться, а на потребителей,
получающих питание от подстанций, расположенных в энергосистемах, авария может не повлиять.
Расчёты показывают, что подключение нагрузки на промежуточных под-
станциях снижает запасы статической устойчивости электропередачи. Чем ближе узел нагрузки на станции или энергосистеме, тем меньше снижение
напряжения.
63
Библиографический список
1. Электромеханические переходные процессы в электрических системах
[Электронный ресурс]: сборник задач / Д. В. Армеев [и др.]. — Электрон. тек­стовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 127 c. — 978-5-7782-1388-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45200.html
2. Хрущёв Ю. В. Электромеханические переходные процессы в электро-
энергетических системах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. В. Хрущёв, К. И. Заподовников, А. Ю. Юшков. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2012. — 154 c. — 978-5-4387-0125-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34740.html
3. Шабад В. К. Электромеханические переходные процессы в электро-
энергетических системах: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. об-
разования / В. К. Шабад. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 192 с. — (Сер. Бакалавриат). ISBN 978-5-7695-9822-7
4. Кудряков А. Г. Электромагнитные переходные процессы в электро-
энергетических системах [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 263 c. — 978-5-4486-0027-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70289.html
5. Котова Е. Н. Электромагнитные переходные процессы в электрических
системах [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е. Н. Котова, Т. Ю. Паниковская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Ураль­ский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 216 c. — 978-5-7996-1254-
2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68522.html
6. Пилипенко В. Т. Электромагнитные переходные процессы в электро-
энергетических системах [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. Т. Пилипенко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 124 c. — 2227-8397. — Ре­жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33671.html
64
Оглавление
Введение ……………………………………………………………………….
3
Допущения при изучении электромеханических переходных процессов
4
Модель синхронной машины ………………………………………………...
4
Векторные диаграммы синхронной машины ……………………………….
7
Угловые характеристики мощности простейшей электрической системы
9
Характеристики электрической нагрузки …………………………………...
12
Характеристики двигательной нагрузки …………………………………….
12
Характеристики статической нагрузки ……………………………………...
15
Характеристики комплексной нагрузки ……………………………………..
15
Характеристики механизмов …………………………………………………
17
Уравнение относительного движения электрической машины …………...
18
Учёт автоматического регулирования возбуждения ……………………….
21
Влияние режима электрической системы на работу нагрузки …………….
24
Устойчивость электроэнергетической системы …………………………….
30
Расчёт статической устойчивости электроэнергетической системы ……...
37
Библиографический список …………………………………………………..
63
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]