
- •Министерство образования и науки
- •Свойства электроэнергии
- •Цель и задачи курса
- •Электрическая сеть, как часть электрической системы
- •Номинальные напряжения
- •Область использования номинальных напряжений
- •Воздушные линии электропередас (влеп)
- •Кабельные линии электропередас (клеп)
- •Наружный покров защищает броню от коррозии. Представляет собой джутовое покрытие, пропитанное битумной массой.
- •Лекция № 4 Схемы замещения и параметры элементов электрических сетей
- •Активное сопротивление
- •Индуктивное сопротивление
- •Активная проводимость
- •Лекция № 5 Параметры схемы замещения трансформаторов
- •Общие сведения
- •Двухобмоточный трансформатор
- •Трехобмоточный трансформатор
- •Двухобмоточный трансформатор с расщепленной обмоткой низкого напряжения
- •Автотрансформатор
- •Графики нагрузки электроприемников
- •Значения Tmaxдля различных потребителей приводится в справочной литературе.
- •Потери мощности в элементах сети
- •Расчет потерь мощности в линиях электропередач
- •Расчет потерь мощности в леп с равномерно распределенной нагрузкой
- •Расчет потерь мощности в трансформаторах
- •Приведенные и расчетные нагрузки потребителей
- •Расчет потерь электроэнергии
- •Мероприятия по снижению потерь мощности
- •Векторная диаграмма лэп 35 кВ с одной нагрузкой
- •Напряжение в начале лэп определяется как
- •Векторная диаграмма лэп 35 кВ с несколькими нагрузками
- •Векторная диаграмма лэп 110 кВ с одной нагрузкой
- •Задача расчета режимов. Основные допущения
- •Метод расчета режима при заданном напряжении в конце лэп
- •Расчет режима при заданном напряжении в начале лэп (на источнике питания)
- •Расчет сетей разных номинальных напряжений
- •Допустимые потери напряжения в линиях местных сетей
- •Допущения, положенные в основу расчета местных сетей
- •Определение наибольшей потери напряжения
- •В неразветвленной сети наибольшая потеря напряжения – это потеря напряжения от ип до конечной точки сети.
- •Частные случаи расчета местных сетей
- •Потеря напряжения в лэп с равномерно распределенной нагрузкой
- •Общие положения методов
- •Расчет сечений проводов из условия постоянства сечений на участках
- •Расчет сечений проводов из условия минимального расхода проводникового материала
- •Расчет сечений проводов из условия минимума потерь мощности в сети
- •Этапы расчета при разных условиях
- •Сравнительная характеристика методов
- •Расчет линий с двухстронним питанием
- •Частные случаи расчета простых замкнутых сетей
- •Суть метода преобразования
- •Прием 1. Замена площади сечения проводов участка сети эквивалентной
- •Из полученного равенства можно найти значения мощностей :
- •Прием 5. Перенос нагрузок в другие точки сети
- •Реактивная мощность в энергосистеме. Потребители реактивной Мощности. Выработка реактивной мощности генераторами эс
- •Общие положения
- •Регулирующий эффект нагрузки
- •Потребители реактивной мощности
- •Генерация реактивной мощности генераторами эс
- •Реактивная мощность в энергосистеме. Компенсация реактивной мощности.
- •Общие положения
- •Синхронные компенсаторы
- •Величина эдс Eq определяется величиной тока возбуждения. Росту тока возбуждения соответсвует увеличение эдс Eq.
- •Батареи конденсаторов
- •Продольная компенсация
- •Статические источники реактивной мощности
- •Общие положения
- •Регулирование напряжения в центрах питания
- •Метод встречного регулирования
- •Регулирование напряжения на электростанциях
- •Регулирование напряжения на понижающих подстанциях
- •Устройство рпн двухобмоточного трансформатора
- •Устройство рпн автотрансформатора
- •Выбор ответвлений двухобмоточного трансформатора
- •Регулирование напряжения при помощи линейных регуляторов
- •Регулирование напряжения при помощи устройств продольной компенсации
- •Регулирование напряжения при помощи устройств поперечной компенсации
- •Общие сведения
- •Оптимальное распределение активной мощности между тепловыми электростанциями
- •Оптимальное распределение мощности в замкнутых сетях
- •Экономичный режим работы трансформаторов
- •Если мощность нагрузки в минимальном режиме меньше экономической (), то один из включенных трансформаторов следует отключить. При этом суммарные потери в трансформаторах уменьшаются.
Реактивная мощность в энергосистеме. Компенсация реактивной мощности.
План.
Общие положения.
Синхронные компенсаторы.
Батареи конденсаторов.
3.1 Поперечная компенсация.
3.2 Продольная компенсация.
3.2 Выбор мощности батарей конденсаторов при поперечной компенсации.
Статические источники реактивной мощности.
Общие положения
В отличие от активной мощности реактивная мощность может генериро-ваться не только генераторами электростанций, но и устройствами, которые называются компенсирующими (КУ). Эти устройства располагают в непосредст-венной близости от потребителей. К ним относятся:
синхронные компенсаторы (СК);
батареи конденсаторов (БК);
статические источники реактивной мощности (СТК или ИРМ).
Опыт экстплуатации показывает, что при номинальной нагрузкегенераторы ЭС вырабатывают около 60 % требуемой реактивной мощности, 20 % генерирует-ся линиями электропередач высокого напряжения, 20 % вырабатывают компенси-рующие устройства.
Выработка 1 кВар реактивной мощности на ЭС стоит в несколько раз дешев-ле, чем ее выработка с помощью КУ. Но технико-экономические расчеты показы-вают, что большая часть реактивной мощности должна вырабатываться КУ. Это объясняется внедрением мощных генераторов с относительно высоким cos φ, рос-том протяженности и напряжения передачи. Поэтому снижается экономичность выработки реактивной мощности генераторами ЭС.
Компенсация реактивной мощности применяется для следующих целей:
для выполнения баланса реактивной мощности;
для снижения потерь мощности и электроэнергии;
для регулирования напряжения.
При использовании КУ необходимо учитывать ограничения их мощности по техническим и режимным требованиям. Мощность КУ должна удовлетворять:
необходимому резерву мощности в узлах нагрузки;
располагаемой реактивной мощности на ЭС;
отклонению напряжения на шинах потребителей;
пропускной способности ЛЕП.
Для уменьшения перетоков реактивной мощности по ЛЕП и трансформаторам КУ должны размещаться вблизи мест потребления реактивной мощности. При этом элементы сети разгружаются по реактивной мощности. Это приводит к уменьшению потерь мощности и напряжения.
Синхронные компенсаторы
Из анализа работы синхронного генератора следует, что увеличить выработку реактивной мощности можно только за счет снижения выработки активной мощности. Этот принцип реализован в синхронном компенсаторе (СК).
Синхронный компенсатор – это синхронный двигатель, который работает в режиме холостого хода, то есть практически без активной нагрузки на валу. Таким образом, СК загружен только реактивным током.
Схема замещения СК приведена на рис. 17.1.
Напряжение
сети в точке подключения СК равно сумме
обратной ЭДСEq
и падения напря-жения в сопротивлении
xd:
Uc= Eq
+j.
Значение и знак реактивной мощности СК зависят от соотношения между ЭДС Eq и наряжением сети Uc. Поскольку Рск = 0, то
Величина эдс Eq определяется величиной тока возбуждения. Росту тока возбуждения соответсвует увеличение эдс Eq.
Как и синхронный двигатель, СК может работать в двух режимах: перевозбуждения и недовозбуждения. При перевозбуждении ЭДС СК больше напря-жения в точке его подключения
Eq > Uc.
Синхронный компенсатор генерирует в сеть реактивную мощность Ток СК опережает напряжение на 90○. Векторная диаграмма режима перевозбуждения СК приведена на рис. 17.2 а.
Уменьшая ток аозбуждения, можно получить режим недовозбуждения. В этом режиме ЭДС СК меньше напряжения в точке его подключения Eq > Uc и ток СК отстает от напряжения на 90○. Векторная диаграмма режима недовозбуждения СК приведена на рис. 17.2 б. В этом режиме СК потребляет реактивную мощ-ность, получая ее из сети.
Номинальная мощность СК указывается для режима перевозбуждения. В режиме недовозбуждения
Это связано, во-первых, с нагревом в лобовых частях СК – в режиме недовоз-буждения потоки складываются (рис. 17.2 б). Во- вторых, из-за нарушения устойчивой работы СК нельзя значительно снижать ток возбуждения.
Достоинства СК:
возможность увеличения генерируемой мощности при снижении напряжения в сети за счет регулирования тока возбуждения;
возможность плавного и автоматического регулирования реактивной мощности.