
- •55. Системы возбуждения и автоматического регулирования тока возбуждения синхронной машины.
- •56. Гашение магнитного поля в синхронных машинах.
- •57. Методика и алгоритм расчета несимметричных электромагнитных переходных процессов в электрических системах.
- •58. Средства и методы ограничения токов кз в системах промышленного электроснабжения.
- •59. Методика расчета емкостного тока замыкания фазы на землю и методы его компенсации.
- •60. Статическая устойчивость электроэнергетических систем.
- •61. Динамическая устойчивость электроэнергетических систем.
- •62. Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем.
- •63. Электрические нагрузки. Показатели гарфиков электрических нагрузок. Методы расчета.
- •Показатели графиков электрических нагрузок
- •Зона рассеяния центра электрических нагрузок промышленного предприятия.
- •66. Защита элементов сэс в сетях до 1000в. Выбор предохранителей и автоматических выключателей.
- •Выбор предохранителей.
- •Выбор автоматических выключателей
- •67. Цели и задачи расчета токов кз в сетях до 1 кВ и выше.
- •68. Электробаланс и оценка режима электропотребления промышленного предприятия.
- •69. Качество электрической энергии. Основные показатели. Мероприятия по улучшению показателей качества электрической энергии.
- •Отклонения напряжения.
- •Несимметрия напряжения
- •Отклонение и размах колебаний частоты
- •Длительность провала напряжения
- •70-71. Измерительные трансформаторы тока и напряжения в системах релейной защиты и противоаварийной автоматики.
- •72. Токовые отсечки (то).
- •73. Максимальные токовые защиты (мтз).
- •Мтз с зависимой характеристикой времени срабатывания
- •74. Дифференциальные защиты.
- •75. Дистанционные защиты.
- •76-77. Защиты высоковольтных электродвигателей.
- •78. Защита силовых трансформаторов.
- •82. Автоматическое повторное включение (апв).
- •83. Автоматический ввод резерва (авр).
- •84. Автоматическая частотная разгрузка (ачр).
- •85. Делительная защита (дз).
Отклонение и размах колебаний частоты
Вычисляют
отклонение частоты по разности между
действительным (усреднённым) и номинальным
значениями основной частоты:
,
где
− усреднённое значение частоты как
результат усреднения данных
(
)
наблюдений
на интервале времени, равном 20 с;
В
нормальном режиме работы энергосистемы
допускают отклонения частоты, усреднённые
за 10 мин, в пределах
.
Допускается временная работа энергосистемы
с отклонением частоты, усреднённым за
10 мин, в пределах
.
Предельно допустимое значение отклонения
частоты составляет
.
В послеаварийных режимах допускается
дополнительное понижение напряжения
на 5%.
Длительность провала напряжения
Провалы
напряжения характеризуются глубиной
и длительностью
(рис. ). Глубину провала напряжения,
%, вычисляют по выражению:
,
где
− минимальное значение из всех измеренных
среднеквадратических значений напряжения,
В. вычисляют длительность провала
напряжения, с,
.
Согласно ГОСТ 13109-97 длительности провала
напряжения в сетях до 20 кВ может
достигать 30 с.
Способы и средства улучшения качества электрической энергии.
1.Способы снижения размахов колебаний частоты: - увеличение мощности КЗ в точке присоединения приёмников с резкопеременной и «спокойной» нагрузок; - питание резкопеременной и «спокойной» нагрузок через отдельные ветви расщеплённых обмоток трансформаторов.
69.3.2.Мероприятия для поддержания уровней напряжений в допустимых пределах: - Рациональное построение СЭС путём применения повышенного напряжения для линий питающих предприятие; использование глубоких вводов; оптимальная загрузка трансформаторов; обоснованное применение токопроводов в распределительных сетях. - Использование перемычек на напряжение до 1 кВ между цеховыми ТП. - Снижение внутреннего сопротивления СЭС предприятия включением на параллельную работу трансформаторов ГПП, если токи КЗ не превышают допустимых значений для коммутационно-защитной аппаратуру. - Регулирование напряжения генераторов собственных источников питания. - Использование регулировочных возможностей синхронных двигателей с автоматическим регулированием возбуждения (АРВ). - Установка автотрансформаторов и устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) у силовых двухобмоточных трансформаторов. - Применение компенсирующих устройств.
3. Снижение
колебания напряжения достигается путём
использования: - сдвоенных реакторов
мощность резкопеременной нагрузки,
которую можно подключить к одной ветви
реактора, определяют по выражению
,
где
− колебания напряжения на шинах,
подключённых к одной ветви реактора
при работе резкопеременной нагрузки,
подключённой к другой ветви;
− напряжение короткого замыкания
трансформатора, к которому подключён
сдвоенный реактор;
− номинальная мощность трансформатора;
− сопротивление ветви реактора;
− номинальное напряжение сети. -
трансформаторов с расщеплённой обмоткой
максимальную мощность резкопеременной
нагрузки, подключённой к одной обмотке,
определяют по формуле
.
- установка быстродействующих статических
компенсирующих устройств.
4. Способы борьбы с высшими гармониками: - Увеличение числа фаз выпрямителя. - Установка фильтров или фильтрокомпенсирующих устройств.
5. Методы
борьбы с несимметрией (не требующие
применения специальных устройств): -
Равномерное распределение однофазных
нагрузок по фазам. - Подключение
несимметричных нагрузок на участки
сети с большей мощностью К.З или увеличение
мощности КЗ. - Выделение несимметричных
нагрузок на отдельные трансформаторы.
- Использование специальных приёмов
для устранения несимметрии:1.Замена
трансформаторов со схемой соединения
обмоток
на трансформаторы со схемой соединения
(в сетях до 1 кВ). При этом токи нулевой
последовательности, кратные трём,
замыкаясь в первичной обмотке,
уравновешивают систему, и сопротивление
нулевой последовательности резко
уменьшается. 2.Т.к. сети 6-10 кВ выполняются
обычно с изолированной нейтралью, то
снижение несимметричных составляющих
достигается применением конденсаторных
батарей (используемых для поперечной
компенсации), включаемых в несимметричный
или неполный треугольник. При этом
распределение суммарной мощности БК
между фазами сети выполняют таким
образом, чтобы создаваемый ток обратной
последовательности был близок по
значению току обратной последовательности
нагрузки. 3.Эффективным средством
является использование нерегулируемых
устройств, например, устройства
симметрирования однофазной нагрузки,
построенного на основе схемы Штейнметца.
В случае если
,
то полное симметрирование наступает
при выполнении условия:
,
где
− активная мощность нагрузки.
Если
,
то параллельно нагрузке подключают БК,
которая на рисунке показана пунктиром.