
- •1. Элементы, входящие в систему передачи и распределения электроэнергии
- •2.Условная схема системы передачи и распределения электроэнергии
- •3.Преимущества и недостатки передачи электроэнергии постоянным током
- •4.Виды системной автоматики, применяемые в электропередачах
- •5.Блочная схема передачи электроэнергии
- •6.Принципиальная схема компенсированной электропередачи
- •7. Районная эл. Сеть
- •8.Схемы замещения линий электропередач
- •9. Сх.Зам.2-х обмот.Тр-ра.
- •10. Сх.Замещ.3-х обмот-готр-ра.
- •12.Провода воздушных линий. Назначение и конструктивные особенности
- •13.Опоры воздушных линий. Назначение и конструкции
- •15.Кабели. Конструкция, назначение, маркировка
- •17. Расчёт лэп при заданном токе нагр.
- •18. Расчёт лэп при задан.Напр.В начале линии.
- •22.Потели в линиях и трансформаторах
- •24.Технико-экономические расчеты электрических сетей. Основные понятия
- •25.Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока
- •26.Выбор номинального напряжения сети
- •27.Ном. Напр.Эл.Сетей.
- •28.Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •29.Режим работы сети с компенсированной нейтралью
- •30.Распределение электроприемников на категории по обеспечению надежности электроснабжения
- •31. Компенсация реактивной мощности. Определение мощности компенсирующих устройств.
- •32.Реактивная проводимость и зарядная мощность лэп
- •33.Понятие о пропускной способности электропередачи
- •34. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением.
- •35.Способы регулирования напряжения в электрической сети
32.Реактивная проводимость и зарядная мощность лэп
Любую
пару проводов ВЛ или КЛ, а также каждый
провод такой линии и землю можно
рассмотреть как конденсатор с частичными
ёмкостями. Рабочая линия состоит из
частичных ёмкостей и представляет собой
отношение зарядов данного провода к её
потенциалу. Величина рабочеё ёмкости
зависит:1)от диаметра провода;2)рас-ие
между ними;4)диэлектрическая проницаемость
среды. Для ВЛ диэлектриком яв-ся воздух
(Ɛr=1,
а для КЛ Ɛr=3÷4).
Рабочая ёмкость ВЛ определяют исходя
из предположения, что на линии
осуществляется транспозиция
проводов(изменение
взаимного расположения проводов
отдельных фаз по длине воздушной линии
электропередачи для уменьшения
нежелательного влияния линий
электропередачи друг на друга и на
близлежащие линии связи.)
и такая линия в соответствии с этим
имеет длину не более 100км. При этом
влиянием Земли, соседних проводов и
грозозащитных тросов пренебрегают.
Вызванное этим допущениями ошибка в
расчётах не превышает 5%, что на практике
вполне допустимо.
Для расчёта проводимости ВЛ можно пользоваться значениями удельной проводимости. Если провод расщеплен это позволяет увеличить ёмкостную проводимость на 20÷30%. Уд.проводимость даётся в справ.[Cм]. Зная это и параметры линии можно определить зарядный ток, мощность и др. Зарядная мощность определяется зарядными ёмкостным током и напряжением: Qk. yr=U2ρ0; Qk=U2R
R=ρ0L U-ном.напр-ие;ρ0-уд-ая проводимость (в справ.). Qk1=(U2R)/2
33.Понятие о пропускной способности электропередачи
Пропускная способность электропередачи – наибольшая активная мощность трех фазной электропередачи, которую можно передавать длительно-установившемся режиме с учетом режима технического ограничения. Наибольшая передаваемая мощность электропередачи ограничена условием статической устойчивости генератора, передающих и принимающих частей энергосистемы, которые связанны с номинальным напряжением.
На практике эксплуатации электрических систем следует, что 500 – 700 кВ ограничена только работой генераторов, а электропередачи ниже по условию допустимого нагрева проводов.
Иногда предельная передаваемая мощность характеризуется коэффициентом изменения фаз волны, а также длиной линий.
Пропускная способность линий.
-
Напряжение, кВ
Наибольшая передаваемая мощность, МВт
Наибольшее расстояние передачи, км
0,38
0,05 - 0,15
0,5 - 1,0
10
2,0 - 3,0
10 - 15
35
5 - 10
30 - 50
110
25 - 50
50 - 150
150
40 - 70
100 - 200
220
100 - 200
150 -250
330
200 - 300
300 - 400
500
700 - 900
800 - 1200
750
1800 - 2200
1000 - 1500
1150
4000 - 6000
2000 - 3000
Повышение пропускной способности: увеличение напряжения, уменьшение сопротивления проводов (расщепление фаз на несколько проводов, до 25% снижение).