
- •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).
62. Мероприятия по улучшению устойчивости электроэнергетических систем.
Повысить уровни статической и динамической устойчивости можно, не изменяя параметров элементов системы и не вводя дополнительных элементов. Целенаправленное изменение параметров режима системы, обеспечение необходимых резервов мощности могут существенно увеличить запасы устойчивости.
Резервы активной мощности на электрических станциях улучшают как статическую, так и динамическую устойчивость. Существуют несколько видов резервов: аварийный, нагрузочный, ремонтный. Улучшению ПП может способствовать только вращающийся аварийный резерв, вводимый при выпадении из синхронизма генераторов или отключении мощных электропередач. Величина минимально необходимого резерва определяется вероятностью наиболее тяжелых аварий и зависит от схемы системы, способа регулирования возбуждения и т.п.
Резервы реактивной мощности, получаемые за счет недогрузки генераторов в исходном режиме реактивной мощностью, приводят к ухудшению устойчивости. Генератор в этом случае работает с пониженным током возбуждения и большими начальными углами.
Автоматическая частотная разгрузка {АЧР). Снижение частоты в системе происходит из-за нарушения баланса по активной мощности, т.е. когда активная мощность нагрузки становится больше активной мощности, выдаваемой генераторами. При снижении частоты реактивная мощность, вырабатываемая генераторами, уменьшается, а реактивная мощность, потребляемая нагрузкой, увеличивается. Это понижает напряжение в узлах нагрузки и в некоторых случаях вызывает лавину частоты и напряжения, приводящие к массовому отключению потребителей и нарушению устойчивости параллельной работы. При снижении частоты до опасных пределов автоматически отключается часть нагрузки электрической системы. АЧР повышает как устойчивость электрической системы, так и устойчивость отдельных узлов ее нагрузки, предотвращая лавину напряжения. В результате обеспечивается нормальная работа основной массы ответственных потребителей.
Повышение жесткости схемы улучшает статическую устойчивость, а также послеаварийные режимы системы. Но в жесткой схеме повышаются уровни токов КЗ, возникают проблемы в работе релейной защиты.
Разделение электрических систем на несинхронно работающие части может предотвратить нарушение динамической устойчивости. В каждой электрической системе заранее устанавливаются точки или сечения, в которых разделение может быть произведено безболезненно. Деление системы приводит к ее ослаблению, поэтому может быть рекомендовано только тогда, когда оно является единственным способом сохранения динамической устойчивости.
63. Электрические нагрузки. Показатели гарфиков электрических нагрузок. Методы расчета.
Классификация индивидуальных и групповых графиков эл.нагрузок. При проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий основными являются три вида нагрузок: активная мощность Р, реактивная мощность Q и ток I.
Графики электрических нагрузок – это функциональные зависимости активной или реактивной мощности, либо тока от времени.
Различают следующие виды графиков:
1. По виду потребителей:
а) индивидуальные
()
графики электрических нагрузок – для
отдельных приёмников электроэнергии;
б) групповые
()
графики электрических нагрузок – для
группы приёмников электроэнергии.;
Записи графиков активной и реактивной мощности, а также тока, при n–ом количестве приёмников электроэнергии в группе будут:
Индивидуальные графики необходимы для определения нагрузок мощных приёмников.
По
регулярности
различают: а) периодические, т.е. отвечающие
строго ритмичному процессу работы с
периодом
,
где
-
полное время цикла;
-
время работы;
-
время остановки (паузы). б) цикличные -
графики в которых нарушается периодичность
из-за непостоянства длительностей пауз
отдельных циклов. в) нецикличные, присущи
агрегатам выполняющие операции, которые
строго не регламентированы. Продолжительность
рабочих интервалов и пауз различна.
г) нерегулярные – графики крайне
нерегулярного режима работы приёмника
электрической энергии.
По взаимосвязи между значениями нагрузки приёмника в различные моменты времени:
а) для
периодических графиков с общим циклом
связи являются жёсткими, т.к. время цикла
равно периоду работы агрегата и заданное
значение
в момент времени
однозначно определяет значение
в последующий момент времени
;
б) для цикличного и нецикличного графиков
нет однозначной зависимости между
величинами
и
,
однако при малых значениях
эти связи сохраняются, хотя и не являются
жёсткими (однозначными). Для данных
графиков связи приобретают вероятностный
характер, поэтому такие связи называюткорреляционными.
Групповой график нагрузок слагается из индивидуальных графиков нагрузок, входящих в данную группу. Групповые графики нагрузок используются при проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий и дают возможность: определить потребление активной и реактивной энергии предприятием, правильно выбрать источники тока, выполнить наиболее рациональную схему электроснабжения. Степень регулярности групповых графиков определяется типами индивидуальных графиков и взаимосвязями нагрузок отдельных приёмников по технологическому режиму работы. Различают два вида таких взаимосвязей: 1. между значениями нагрузки данного приёмника в различные моменты времени; 2. между значениями нагрузок двух различных приёмников в данный момент времени.
В зависимости от взаимосвязи между значениями нагрузок отдельных приёмников различают: 1.антифазные приёмники, включённые в сеть разновременно; 2.синфазные приёмники, включённые в сеть одновременно; 3.приёмники, включённые в сеть всегда совместно, но нагрузки, которых за время включения приёмников не имеют корреляционной связи; 4.независимые (не имеющие корреляционной связи) приёмники, которые могут включаться как совместно, так и раздельно; 5.асинфазные приёмники, могут включаться как совместно, так и раздельно, но имеют корреляционную связь.
По
степени
регулярности подразделяют
на три типа: 1.Периодические. Отвечают
строго ритмичному процессу производства
при жёсткой связи приёмников в
технологическом процессе. При этом
длительность периода циклов
совпадёт с периодом группового графика
.
2.Почти периодические. Данный тип графиков
отвечает не поточному производству,
при этом в63.1.установившемся
режиме работы не периодичный график
удовлетворяет условию обобщенной
периодичности, т.е. стабильности расхода
электроэнергии:
где
-
расход энергии за период времени
;
-
удельный расход энергии на единицу
продукции;
-
производительность в единицах продукции
за время
;
-
время обобщённого цикла работы;
-
начальный момент времени работы;
-
число циклов длительностью
за рассматриваемый период времени.3.
Нерегулярные, когда индивидуальные
графики являются нерегулярными,
следовательно, не выполняется условие
стабильности расхода электроэнергии.