
- •Вопрос 1 Общие сведения об энергетических системах?
- •Вопрос 2 Основные технические и экономические задачи при передаче электроэнергии?
- •Вопрос 3 Основные проблемы при передаче и распределении электроэнергии.
- •Вопрос 4 Линия электропередач (лэп) переменного тока, электрические сети переменного тока?
- •Вопрос 5 Линия электропередач (лэп) постоянного тока, электрические сети постоянного тока?
- •Вопрос 6 Понижающие и преобразовательные подстанции (пс)?
- •Вопрос 7 Классификация лэп и электрических сетей?
- •Вопрос 8 Основные типы конфигураций электрических сетей ээс.
- •Вопрос 11 Характеристика оборудования лэп и пс?
- •По напряжению
- •По режиму работы нейтралей в электроустановках
- •По режиму работы в зависимости от механического состояния
- •Основные элементы вл
- •Кабельные линии электропередачи
- •Кабельные линии делят по условиям прохождения
- •По типу изоляции
- •Высокотемпературные сверхпроводники
- •Потери в лэп
- •Потери в лэп переменного тока
- •Электрическая подстанция
- •Устройство
- •Классификация подстанций
- •Вопрос 12 Схемы замещения лэп и методы определения их параметров при различных конструктивных исполнениях? Параметры и схемы замещения линий электропередачи
- •Вопрос 13 Схемы замещения, трансформаторов, автотрансформаторов и методы определения их параметров при различных конструктивных исполнениях? Схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов
- •Схемы замещения двухобмоточных трансформаторов
- •Вопрос 14 Номинальных напряжениях и назначениях в составе ээс? Наминальные напряжения и их назначение в составе ээс
- •Вопрос 15 Электрические нагрузки узлов электрических сетей, основные определения?
- •Вопрос 16 Расчетные нагрузки понижающих пс и расчетные схемы сетей?
- •Вопрос 17 Основные уравнения, описывающие режимы токов и напряжений лэп и пс электрических сетей?
- •Вопрос 18 Векторные диаграммы (вд) токов и напряжений. Параметры режима линий и их определение?
- •Вопрос 20 Расчеты режимов электропередачи электрических сетей?
- •Вопрос 30 Области применения трансформаторов и автотрансформаторов?
- •Вопрос 31. За счет чего напряжение и мощность в начале линии отличается от напряжения и мощности в конце линии?
- •Вопрос 32 Изобразите векторную диаграмму токов и напряжений при холостом ходе?
- •Вопрос 33 Что такое одноцепные и двухцепным линии. Чем они отличаются друг от друга?
- •Вопрос 34 Что такое линия с двухсторонним питанием?
- •Вопрос 35 Чем отличаются замкнутые и разомкнутые сети?
- •Вопрос 36 Что такое линия с односторонним питанием?
Вопрос 34 Что такое линия с двухсторонним питанием?
Рис.
1.4. Неразветвленная схема передачи
электроэнергии
Передача мощности от удаленных электростанций на первых этапах развития межснстемной связи выполняется в виде неразветвленной электропередачи напряжением (330) 500-1150 кВ (рис. 1.4). Мощные КЭС или ГЭС имеют блочную схему. К каждому трансформатору присоединяют от одного до трех генераторов, отдающих энергию на шины 500—1150 кВ. Далее энергия передается по длинной линии, через понижающую подстанцию в приемную систему, часть нагрузки которой обеспечивается собственными генерирующими станциями (рис. 1.4).
Рис. 1.5. Блочная схема передачи электроэнергии
Если на станции несколько блоков и связующая линия многоцепная, то электропередачи могут выполняться на основе блочной или связанной схем. В блочной схеме (рис. 1.5) дальняя передача мощности осуществляется по отдельным поперечно не связанным электропередачам (блокам) на общую группу шин (подстанций) приемной системы, соединенных между собой связями 110—220 кВ.
Эти
связи и станции приемной системы должны
удовлетворять потребность мощности в
случае выхода из строя какого-либо
блока. При отключении цепи (блока)
авария локализуется на одной станции,
однако приемная система полностью
лишается
соответствующей части мощности передающей
станции. В связанной схеме (рис. 1.6),
обеспечивающей большую надежность
электроснабжения, многоцепная дальняя
ЛЭП имеет вдоль своей трассы несколько
соединений — переключательных пунктов
(ПП) — между отдельными цепями, делящими
длинную линию на короткие участки
(250—350 км). Сооружение ПП сопровождается
возрастанием количества применяемых
дорогостоящих выключателей. Отключение
отдельной линии участка сети между
переключательными пунктами незначительно
увеличивает суммарное сопротивление,
что позволяет сохранить передачу
заданной мощности в приемную систему
без существенного снижения возможности
по передаче мощности или пропускной
способности электропередачи.
На рис.1.7 изображена упрощенная схема компенсированной ЛЭП 500кВ повышенной пропускной способности.
Рис. 1.7. Принципиальная схема компенсированной электропередачи
По длинной компенсированной линии при максимальной нагрузке экономически нецелесообразно передавать реактивную мощность. Для ее регулирования на приемной подстанции и в некоторых случаях на промежуточных подстанциях или ПП устанавливают источники реактивной мощности (компенсирующие устройства) — синхронные, статические тиристорные компенсаторы.
На рис. 1.8 изображены упрощенные схемы электропередачи 500 кВ с включенными вдоль линии промежуточными подстанциями ПС1—ПСЗ. Для повышения устойчивости электропередачи в линию включают последовательно конденсаторы (УПК) (схема рис. 1.8, а) или компенсаторы (синхронные или статические) на промежуточных подстанциях (рис. 1.8, б).
Наряду с отмеченным, применяют устройства автоматического регулирования: автоматическое регулирование возбуждения генераторов и синхронных компенсаторов, быстродействующее регулирование мощности турбин, регулирование напряжения по концам электропередачи, быстродействующие выключатели и релейную защиту и др., что также способствует повышению устойчивости и пропускной способности электропередачи.
Рассмотренные схемы линий электропередачи (рис.1.4-1.8) позволяют доставить электроэнергию потребителям от двух генерирующих источников и называются электропередачами с двухсторонним питанием.
Рис.
1.8. Принципиальная схема дальней
электропередачи переменного тока
500 кВ с промежуточными подстанциями: а — схема с применением УПК;
б — схема со статическими или синхронными компенсаторами