Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
191
Добавлен:
10.05.2015
Размер:
555.01 Кб
Скачать

103.Как изменяются нормы по коэффициентам искажения синусоидальной формы кривой напряжения и n-ой гармонической составляющей напряжения в зависимости от номинального напряжения сети?

Значения коэффициента искажения синусоидальности формы кривой напряжения уменьшаются с увеличением уровня напряжения: при 0,38 кВ его нормальное значение 8 (предельно допустимое 12) , при 110-330кВ нормальное значение 2(предельное 3).

Значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения уменьшаются с ростом номера n составляющей и с увеличением уровня напряжения

104.Перечислите и кратко охарактеризуйте ненормируемые показатели качества электроэнергии.

Ненормируемые показатели:

длительность провала напряжения;

импульсное напряжение;

коэффициент временного перенапряжения

Эта часть ПКЭ характеризует кратковременные помехи, возникающие в электрической сети в результате коммутационных процессов, грозовых атмосферных явлений,работы средств защиты и автоматики и в послеаварийных режимах. Для этих ПКЭ стандарт не устанавливает допустимых численных значений. Для количественной их оценки должны измеряться амплитуда, длительность, частота их появления и другие характеристики, установленные, но не нормируемые стандартом. Статическая обработка этих данных позволяет рассчитать обобщённые показатели, характеризующие конкретную электрическую сеть с точки зрения вероятности появления кратковременных помех.

105.Поясните, какое электрооборудование и почему влияет на искажения напряжения сети по несинусоидальности и несимметрии.

Причины возникновения несинусоидальности напряже­ний и токов — наличие вентильных преобразовательных установок и электроприемников с нелинейной вольт-амперной характеристикой. Основное влияние оказывают вен­тильные преобразователи, которые в настоящее время широко применяются в промышленности и на транспорте. Наиболее распространены вентильные преобразователи на полупроводниках (тиристорные преобразователи), мощ­ность которых все время растет. Выпускаются тиристор­ные преобразовательные агрегаты мощностью до 12 МВт для автоматизированных электроприводов постоянного то­ка, широко применяемых в промышленности. Тиристорные преобразователи используются в преобразователях часто­ты, в различного рода переключающих устройствах, а так­же в специальных регулируемых приводах, например к бу­маге- и картоноделательным машинам, кранам и другим механизмам с электродвигателями, имеющими релейноконтакторное управление.

Вентильные преобразователи применяются для питания электрифицированного железнодорожного, а также внутри­заводского и городского транспорта.

Электроприемники с нелинейной вольт-амперной харак­теристикой—это, например, газоразрядные линии (ртут­ные и люминесцентные), распространенные в промышлен­- ных и городских сетях.

В энергосистемах в линиях постоянного тока, а также во вставках, предназначенных для параллельной работы энергосистем с различной частотой (см. гл. 7), используют­ся вентильные преобразователи переменного тока в постоян­ный и наоборот. В энергосистемах применяют токоограничивающие устройства и источники реактивной мощности (ИРМ), использующие тиристорные преобразователи.

Источниками несинусоидальности в энергосистемах мо­гут быть также генераторы или трансформаторы при рабо­те их на нелинейной части кривой намагничивания. Как правило, генераторы и трансформаторы работают при от­носительно невысоком насыщении стали, т. е. на линейной части кривой намагничивания, и создаваемые ими высшие гармоники настолько малы, что их можно не учитывать.

В общем случае источники несинусоидальности оказываются включенными несимметрично, например тяговые подстанции железных дорог, электрифицированные на перемен­ном токе, а также дуговые сталеплавильные печи. При этом подключаются к сети однофазные преобразователи, каж­дый из которых регулируется по собственной нагрузке. В этих случаях надо учитывать совместно и несинусоидальность, и несимметрию напряжений и токов.

Несимметричные режимы в элек­трических сетях возникают по следующим причинам: 1) неодинаковые нагрузки в различных фазах; 2) неполнофазная работа линий или других элементов в сети; 3) различные параметры линий в разных фазах.

Наиболее часто несимметрия напряжений возникает изза неравенства нагрузок фаз. В городских и сельских сетях 0,38 кВ несимметрия напряжений вызывается в основном подключением однофазных осветительных и бытовых электроприемников (ЭП) малой мощности. Количество таких однофазных ЭП велико, и их нужно равномерно распреде­лять по фазам для уменьшения несимметрии.

В сетях высокого напряжения несимметрия вызывается, как правило, наличием мощных однофазных ЭП, а в ряде случаев и трехфазных ЭП с неодинаковым потреблением в фазах. К последним относятся дуговые сталеплавильные печи. Основные источники несимметрии в промышленных сетях 0,38—10 кВ—это однофазные термические установ­ки, руднотермические печи, индукционные плавильные пе­чи, печи сопротивления и различные нагревательные уста­новки. Кроме того, несимметричные ЭП — это сварочные аппараты различной мощности. Тяговые подстанции элек­трифицированного на переменном токе железнодорожного транспорта являются мощным источником несимметрии, так как электровозы — однофазные ЭП. Мощность отдельных однофазных ЭП в настоящее время достигает нескольких мегаватт.