- •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.
Регулирование напряжения при помощи устройств поперечной компенсации
В питающих сетях значительное влияние на потерю напряжения в сети оказывает составляющая Q”·X. Изменяя поток реактивной мощности в сети, можно регулировать величину потери напряжения в сети. Для изменения потоков реактивной мощности применяются компенсирующие устройства – батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы, статические источники реактивной мощности.
Возможность использования компенсирующих устройств для регулирования напряжения рассмотрим на примере синхронного компенсатора в простейшей сети (рис. 20.7).
Н
апряжение
в конце ЛЭП до установки синхронного
компенсатора определяется выражением
![]()
Пусть напряжение в конце ЛЭП ниже допустимого. После включения синхронного компенсатора напряжение в конце линии электропередач определяется следующим образом:
(20.3)
Если
из выражения для U2
доп вычесть выражения
для U2,
можно определить мощность синхронного
компенсатора. В практических расчетах
считают что
.
Поэтому выражение для определения
мощности синхронного компенсатора
выглядит следующим образом:
![]()
Синхронный компенсатор может работать в режиме перевозбуждения и недовозбуждения.
При
перевозбуждении СК генерирует реактивную
мощность равную его номинальной мощности
При недовозбуждении СК потребляет
реактивную мощность равную половине
номинальной мощности
Режим потребления приводит в увеличению
потери напряжения в сети и дальнейшему
снижению напряжения у потребителей.
Режим недовозбуждения синхронного
компенсатора можно использовать в
режиме минимальной нагрузки, когда
нужно снизить напряжение в сети.
Для построения векторных диаграмм запишем выражение (20.3) через ток, который протекает в линии электропередач:
![]()
![]()
.
(20.4)
Построим
векторную диаграмму при работе СК в
режиме перевозбуждения (рис. 20.8 а). Из
начала координат по действительной оси
отложим вектор напряжения U1.
Получим точку а.
Под углом φ2
к нему отложим ток нагрузки Iнагр.
Вектор падения напряжения в активном
сопротивлении направлен параллельно
линии тока нагрузки. Отложим его от
конца вектора напряжения U1
с учетом знака в выражении (20.4). Получим
точку b.
Из точки b
перпендикулярно линии тока нагрузки
отложим вектор падения напряжения в
индуктивном сопротивлении ЛЭП с учетом
знака в выражении (20.4). Получим точку с.
Соединим начало координат с точкой с.
Полученный вектор – это вектор напряжения
в конце участка до установки СК. Его
величина меньше допустимого значения
напряжения
.
В
режиме перевозбуждения ток синхронного
компенсатора опережает напряжение U2
на 90о.
Из точки с
параллельно линии тока СК отложим вектор
падения напряжения в активном сопротивлении
ЛЭП с учетом знака в выражении (20.4).
Получим точку d.
Из точки d
перпендикулярно линии тока СК отложим
вектор падения напряжения в индуктивном
сопротивлении ЛЭП с учетом знака в
выражении (20.4). Получим точку е.
Соединив точку е
с началом координат, получим вектор
напряжения в конце участка
.
Его величина удовлетворяет требованиям.
Построим
векторную диаграмму в режиме недовозбуждения
(рис. 20.8 б). Построение вектора напряжения
в конце ЛЭП до подключения синхронного
компенсатора выполняется аналогично
предыдущим построениям. Его величина
больше допустимого значения напряжения
.
В режиме перевозбуждения ток синхронного
компенсатора отстает от напряженияU2
на 90о.
Остальные построения выполняются
аналогично. Из точки с
параллельно линии тока СК отложим вектор
падения напряжения в активном сопротивлении
ЛЭП с учетом знака в выражении (20.4).
Получим точку d.
Из точки d
перпендикулярно линии тока СК
о
тложим
вектор падения напряжения в индуктивном
сопротивлении ЛЭП. Получим точкуе.
Соединив точку е
с началом координат, получим вектор
напряжения в конце участка
.
Его величина удовлетворяет требованиям.
Векторная диаграмма регулирования напряжения при использовании батареи конденсаторов аналогична векторной диаграмме СК, который работает в режиме перевозбуждения.
Лекция № 21
Экономичность режимов электрических систем
План.
Общие сведения.
Оптимальное распределение активной мощности между электростанциями.
Оптимальное распределение мощности в замкнутых сетях.
Экономичный режим работы трансформаторов.
