Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах. Учебное пособие
.pdf
Излишние отключения при КНЭ могут быть вызваны и действием
других факторов (технологических защит, защит от потери возбуждения
и т. п.), анализ которых должен проводиться в конкретных условиях
эксплуатации электроустановок.
Не вдаваясь в технические подробности факторов самоотключения
электроустановок, действующих при КНЭ, рассмотрим общую картину
восстановления нагрузки бумагоделательного производства, частично
отключившейся в результате глубокого снижения напряжения длительностью около 1 с. Как видно из рис. 4.13, после КНЭ осталось в работе
около полвины акти
вной мощности электроустановок [8].
Подъем нагрузки происходит более получаса. Напряжение в узле
подключения нагрузки после КНЭ оказалось даже несколько выше исходного. Это естественно, так как снизились потери напряжения в питающей сети.
Для других произ
водств картина восстановления нагрузки может
существенно отличаться от приведенной.
4.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ БОЛЬШИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
Основной задачей противоаварийных мероприятий в энергосистеме является снижение интенсивности и длительности КНЭ.
Непосредственно на предприятиях задачами противоаварийных
мероприятий являются снижение чувствительности промышленного
электрооборудования к КНЭ и уменьшение интенсивности КНЭ.
Задачи противоаварийных мероприятий в энергосистеме и на предприятиях взаимосвязаны, и их следует рассматривать комплексно. Многие
из мероприятий предусматриваются еще на этапе проектирования, однако
значительных рез
ультатов можно добиться и в процессе эксплуатации.
Для реализации противоаварийных мероприятий необходимо, как
правило, технико-экономическое обоснование, поскольку во многих
случаях обнаруживается возможность достижения одних и тех же целей
различными средствами.
Рассмотрим мероприятия в энергосистеме и на промышленных
предприятиях по отдельности [8].
Противоаварийные мероприятия в энергосистеме:
1.
Замена упрощенных подстанций (на отпайках или на отделителях с
короткозамыкателями) на подстанции с полным комплектом вы-
ключателей.
2.
Локализация зоны глубоких снижений напряжения при КЗ с помо-
щью статических тиристорных компенсаторов и других устройств
подобного типа.
151

3. Выбор оперативной схемы внешнего электроснабжения предприя-
тий (замкнутые, разомкнутые, смешанные) с учетом снижения ин-
тенсивности и длительности КНЭ.
4.
Применение ОАПВ в распределительных сетях.
5.
Координация уставок (по времени) релейных защит с целью умень-
шения количества длительных КЗ в распределительных сетях.
6.
Выбор оптимального соотношения между источниками реактивной
мощности (конденсаторные батареи, статические тиристорные
компенсаторы, синхронные двигатели, синхронные компенсаторы
и др.), обеспечивающего статическую и динамическую устойчи-
вость нагрузки при расчетных возмущениях.
7.
Превентивное (опережающее) деление системы при опасности воз-
никновения асинхронного хода в энергосистеме. Здесь нужно про-
анализировать и решить: делить систему до появления асинхронно-
го хода или после.
Противоаварийные мероприятия на промышленных предприятиях:
1.
Замена или модернизация магнитных пускателей и некоторых дру-
гих коммутационных аппаратов с целью предотвращения самоот-
ключений электроустановок.
2.
Сокращение длительности КЗ в системе внутреннего электроснаб-
жения путем замены максимальных токовых защит более быстро-
действующими (дифференциальными, токовыми отсечками с бло-
кировками и др.).
3.
Ускорение АВР – одно из наиболее эффективных мероприятий.
4.
Отключение неответственной нагрузки при КНЭ для улучшения
условий самозапуска ответственных двигателей.
5.
Настройка АРВ синхронных двигателей по условиям повышения
динамической и результирующей устойчивости.
6.
Быстрое отключение двигателей, выпавших из синхронизма.
7.
Применение автоматического повторного пуска двигателей.
152

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Веников В.А. Теория подобия и моделирования (применитель-
но к задачам электроэнергетики). − 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1976. – 479 с.
2.
Электрические системы. Математические задачи энергетики /
В.А. Веников и др. / под ред. В.А. Веникова. − 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Высшая школа, 1981. – 288 с.
3.
Бермант А.Ф., Арамович И.Г. Краткий курс математического
анализа. − 7-е изд., стер. – М.: Наука, 1971. – 736 с.
4.
Математические основы теории автоматического регулирова-
ния / В.А. Иванов и др. / под ред. Б.К. Чемоданова. – М.: Высшая школа,
1971. – 808 с.
5.
Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в
электрических системах. – М.: Высшая школа, 1978. – 536 с.
6.
Жданов П.С. Вопросы устойчивости электрических систем. –
М.: Энергия, 1979. – 456 с.
7.
Руководящие указания по устойчивости энергосистем.
Минэнерго СССР. – М.: СПО «Союзтехэнерго», 1984. – 11 с.
8.
Гуревич Ю.Е., Либова Л.Е., Окин А.А. Расчеты устойчивости и
противоаварийной автоматики в энергосистемах. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 390 с.
9.
Портной М.Г. Управление энергосистемами для обеспечения
устойчивости. – М.: Энергия, 1978. – 352 с.
153
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
