
- •1. Общие сведения о электрических сетях и энергосистемах
- •Термины и определения
- •1.2 Современное состояние техники производства и передачи электроэнергии
- •2.1 Развитие электроэнергетик в ссср
- •2.2 Основные показатели электроэнергетики в России
- •2. Падение и потеря напряжения в линии трехфазного тока
- •3. Потери напряжения в сети, питающей несколько нагрузок
- •3.1 Неразветвленная сеть
- •3.2 Потери напряжения и напряжения в разветвленной сети
- •3.3 Линия с равномерно распределенной нагрузкой
- •Выбор сечения проводов линии по допустимой потере напряжения
- •2. Выбор сечения проводов при нескольких нагрузках
- •2.1 Сечение постоянно по длине линии
- •2.2 Сечение различно по длине линии
- •Графики нагрузок
- •Определение расчетных нагрузок.
- •Потери мощности и электрической энергии в электрических сетях
- •1. Общие сведения о потерях энергии
- •Потери мощности в линиях
- •Потери мощности в трансформаторах
- •4. Потери электроэнергии в линиях
- •4.1. Годовое число часов использования наибольшей нагрузки
- •4.2. Время потерь или годовое число часов использования наибольших потерь.
- •4.3 Потери электрической энергии в трансформаторах
- •5. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
- •1.4. Определение сопротивления трансформатора.
- •1.5. Определение проводимостей трансформатора.
- •2. Трёхобмоточные трансформаторы.
- •2.1. Соединение обмоток трёхобмоточных трансформаторов.
- •2.2. Условные обозначения в электрических схемах.
- •2.3. Схема замещения показана на рисунке.
- •2.4. Определение сопротивлений трёхфазного трансформатора.
- •2.5. Проводимости трёхобмоточного трансформатора.
- •3. Автотрансформаторы.
- •3.1. Условные обозначения ат.
- •3.2. Устройство ат, номинальная и тепловая мощность его.
- •3.3. Соединение обмоток ат.
- •3.4. Схема замещения и параметры ат.
- •1. Активное электрическое сопротивление лэп с проводами из цветного металла.
- •2. Полное сопротивление двухпроводной линии.
- •2.1. Сопротивление одного провода двухпроводной линии.
- •2.2. Полное сопротивление провода в системе провод-земля.
- •3. Полное сопротивление фазы трёхфазной линии.
- •3.1. Сопротивление взаимной индукции двух систем провод-земля.
- •3.2. Сопротивление фазы трёхфазной линии.
- •4.Параметры линии передачи.
- •5. Ёмкостная проводимость линии.
- •6. Сопротивление стальных проводов.
- •1.1. Регулирование изменения возбуждения генераторов станции.
- •1.2. Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформации трансформатора.
- •Регулирование напряжения устройствами компенсации реактивной мощности.
- •1.4. Регулирование напряжения компенсацией реактивного сопротивления.
- •1. Виды замкнутых цепей:
- •2. Основные принципы расчета сложно-замкнутых сетей.
5. Ёмкостная проводимость линии.
Удельная ёмкостная проводимость линии при частоте 50 Гц определяется по формуле:
Зарядная мощность трёхфазной линии:
учитывая что
ёмкостной ток
имеем
Например для лини
500 кВ Qс=943
.
Для линии 110 кВ при
проводе АЭС-70 b0=
2,58*10-6
и
Qс=31,
.
При проводе АЭС-240
b0=
2,85*10-6
и
Qс=34,2
.
При напряжении 35 кВ Qс=3,1-3,7 КВАР/КМ.
6. Сопротивление стальных проводов.
В стальных проводах наиболее сильно проявляется появление поверхностного эффекта.
Одной из составляющих потерь мощности в стальных проводах является потери на гистерезис.
Активное электрическое сопротивление стальных проводов определяется опытным путём:
Индуктивное сопротивление в линии со стальными проводами определяются по формуле
У стальных проводов
изменяется.
Примерная зависимость r0 и x0” стальных проводов от тока имеют такой вид:
Регулирование напряжения в электрических сетях.
Необходимость регулирования вызывается следующими основными причинами:
- большой величиной потерь в линиях и трансформаторах;
- изменением передаваемой мощности в течении суток и по сезонам;
- изменением условием работы электростанции и изменением в схеме сети;
-
Средства регулирования напряжения регулирования напряжения осуществляется следующими средствами:
- изменение возбуждения генератора электрической станции;
- изменением коэффициента трансформации трансформатора;
- применением устройств для компенсации реактивной мощности;
- применением компенсации реактивного сопротивления.
1.1. Регулирование изменения возбуждения генераторов станции.
Генераторы электростанции имеют номинальное напряжение на 5% больше чем напряжения сети. Регулирование напряжения изменения возбуждения генераторов электростанции, является основным и обычно единственным средством регулирования встречного напряжения.
Под встречным регулированием понимается такое напряжение, регулирование при котором на рассматриваемых шинах в часы максимальной нагрузки поддерживают повышенное, а в часы минимальной нагрузки пониженное напряжение.
1.2. Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформации трансформатора.
Изменение коэффициента трансформации осуществляется изменением числа витков первичной обмотки трансформатора, при этом облегчается переключающая аппаратура т.к. разрываются меньшие токи.
Средняя точка регулируемой части является основным выводом обмотки высокого напряжения, основное ответвление имеет напряжение равное номинальному напряжению за исключением трансформаторов с РПН подключаемых к линиям 110 и 220 кВ. У трансформаторов с РПН основное ответвление соответствует напряжению 115 кВ.
Коэффициент трансформации трансформатора при использовании номинального вывода называют номинальным коэффициентом трансформации. Число витков между выводами А и О называется номинальным числом витков первичной обмотки.
При использовании
дополнительного ответвления коэффициентов
трансформации отличается от номинального,
в этом случае
где
-
число витков между основным выводом и
дополнительным в % от номинального числа
витков. При увеличении числа витков
относительно номинального берётся +
,
при снижении числа витков относительно
номинального берётся –
.
В зависимости от
способа переключения регулировочных
ответвлений различают трансформаторы
с ПБВ (переключение без возбуждения).
Возможности регулирования этих
трансформаторов
- ± 4 * 2,5%; +
(±10); -
±5%
и трансформаторы с РПН. У современных трансформаторов с РПН возможности регулирования ± 9 * 1,78% (±16). У старых трансформаторов ± 4 * 2,5% (±10).
Принципиальная схема трансформатора с РПН
Обмотка высокого напряжения состоит из двух частей: регулируемой “А” и не регулируемой “В”. Последняя, выполнена с рядом ответвлений и неподвижным контактом 1,4. Ответвления 1 и 2 соответствуют части витков, в которых ток имеет такое же направление, что и в не регулируемой обмотке. Следовательно, витки между этими ответвлениями действуют согласно с витками не регулируемой части. Включение их увеличивает число витков первичной обмотки, а следовательно увеличивается коэффициент трансформации.
В ответвлениях выводов 3, 4 ток протекает встречно току не регулируемой части обмотки.
Следовательно, эти витки действуют встречно по отношению к виткам не регулируемой части. При этом компенсируется число витков основной обмотки, и коэффициент трансформации уменьшается. Точка “О” основной вывод обмотки высокого напряжения. Переключающее устройство регулируемой части состоит из подвижных контактов “в” и “г”, контакторов К1 и К2 и реактора “Р”. При использовании дополнительных ответвлений, коэффициент трансформации отличается от номинального
,
где
α% - число витков между основным выводом и дополнительным в процентах от номинального числа витков.
kн – номинальный коэффициент трансформации.