- •1. Системы электроснабжения (сэс) различных объектов и их характерные особенности.
- •2. Краткая характеристика сэс городов, промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства, электротранспорта.
- •3. Социально-экономические и экономические требования к сэс при сооружении и эксплуатации. Проблемы электромагнитной совместимости в сэс различного назначения.
- •4. Род тока и номинальные напряжения, применяемые при электро-снабжении различных объектов сэс. Иерархия сетей различных номинальных напряжений в сэс.
- •9. Основные вероятностно-статистические модели для описания процессов электропотребления в сэс.
- •10. Информационное обеспечение моделей режимов эл.-потребления.
- •11.Принципы формирования расчетных значений электрических нагрузок элементов сэс.
- •1 2. Обобщенная, универсальная модель электрических нагрузок.
- •1 3. Методы выбора оборудования по расчетным значениям нагрузок.
- •18. Режимы нейтралей сетей различного класса напряжений сэс.
- •14. Практические приемы и методы определения характеристик и расч. Значений эл. Нагрузок в сэс различного назначения.
- •15. Методы расчета интегр-х хар-к реж-ов в сэс. Хар-ка обобщенных пар-ов схем, области их применения
- •2 1. Проблемы электромагнитной совместимости в сэс. Различного на-значения. Показатели качества электроэнергии и u. Влияние показателей качества u на работу электроприёмников и оборудования сэс.
- •22. Модели процессов изменения показателей качества напряжения (отклонений, колебаний, искажения формы кривой, несимметрии u), связь их с моделями нагрузок и режимов работы ист. Эл. Энергии.
- •23. Нормирование показателей качества u.Методы и средства обеспечения нормированных показателей качества напряжения.
- •24. Компенсация реактивной мощности в ээс. Размещение средств компенсации в сетях разных номинальных напряжений. Влияние степени компенсации на технико-экономические показатели сэс.
- •28. Методы синтеза сэс с сетями различных классов u. Минимизация количества трансформаций в сэс различных объектов.Основные требования к построению сэс.
- •Требования к построению сэс
- •29. Схемы эл. Соединений в сэс. Требования к схемам ру сэс.
- •Радиально-магистральная нерезервируемая схема
- •Петлевая неавтоматизированная схема.
- •31. Краткие сведения о конструктивном выполнении сетевых объектов современных сэс.
- •6.Классификация электроприемников. Графики нагрузки и их параметры. Нагрев проводников и расчетная мощность.
22. Модели процессов изменения показателей качества напряжения (отклонений, колебаний, искажения формы кривой, несимметрии u), связь их с моделями нагрузок и режимов работы ист. Эл. Энергии.
На показатели качества U у эл. приёмников, а также в любом пункте СЭС влияют пять основных факторов
1. - режимы изменения нагрузок эл. приёмников в СЭС связанных единой сетью.
2. - режимы измененияUна источнике питания обычно подстанции, эл. си-мы, или ТЭЦ
3.- изменение параметров элементов эл. сети и схемы её коммутации (активные, реактивные сопротивления элементов сети )
4. - режимы работы регулирующих и компенсирующих устройств
5. - режимы работы эл. приёмников с резкопеременным потреблением мощности, нелинейными ВАХ, однофазных большой мощности.
В общем случае все факторы носят случайный характер, в каждый мо-мент времени. Поэтому математической моделью описывающей изменение каждого фактора во времени является случайный процесс, интенсивность воздействия которого в изменение U у анализируемого эл. приёмника или в пункте сети различны и зависят от конкретных условий. Влияние рассмотренных случайных процессов на формирование результирующего случайного процесса взаимозависимо потому что изменение каждого фактора вызывает определённую реакцию сети (изменение U на эл. приёмниках). Т.к. в настоящее время универсальных средств изменяющих одновременно показатели … где рассматривание каждого показателя качества с принятием решения по принципу его воздействия, при этом оценка взаимного влияния каждого из 5 случайных процессов на результирующий осущетвляется принятием метода последовательных напряжений……Процесс изменения U эл. приемников, особенно их совокупности и изменения параметров схем, обусловленных изменением схемы коммутации, различных по своей природе. В первом случае практически непрерывное массовое воздействие многих случайных факторов быстро компенсирующих друг друга. Во втором случае – относительно редкие случайные изменения состояния сети. Поэтому в расчетах параметры сети задаются детерминируемо. Анализируется качество напряжения для фиксированных состояний схем системы. Тем самым задача существенно упрощается. Режимы изменения напряжения на источнике питания как правило задаются либо из … максимально возможной компенсации потерь U в сети до основных пунктов потребления ЭЭ данных СЭС, либо по условиям режима нескольких СЭС. Поэтому для простоты расчетов изменение напряжения на источнике питания задаётся детерминированно. В целях еще большего упрощения расчетов каждое выделенное случайное явление в результирующем случайном процессе изменения U в фиксированном пункте сети характеризуется не случайным процессом, а случайной величиной, каждому значению которого ставится соответствие вероятности его проявления. Изменение параметров качества напряжения моделируется направленными случайными величинами.
Интегральная зависимость
23. Нормирование показателей качества u.Методы и средства обеспечения нормированных показателей качества напряжения.
Отсутствуют универсальные средства изменения напряжения, направленные на улучшение всех его показателей. Регулирующие, компенсирующие, фильтрующие и симметрирующие устр-ва изменяют, как правило, один – два показателя.
1. Регулирующие величины отклонений напряжения осуществляются изменением отклонений напряжения на источниках питания СЭС (генераторах электростанций, районных понижающих подстанциях электрических системы). Изменения нагрузки ИП вызывает изменения потерь напр-я в линиях связывающих ИП и потребителей. (нагрузка и U увелич. и наоборот ) Для компенсации изменения потерь напр-я на ИП в период максимальных нагрузок поддерживается напр-е выше номинального, в период минимальных нагрузок уровень напряжения понижается. (встречное регулирование). Оно обеспечивается либо плавным регулированием напр-я генераторов электростанций, либо ступенчатым регулированием ответвлений на на трансформаторах понижающих подстанций (трансформаторы с РПН), либо синхронным компенсатором.
U(t)=(P(t)*r+Q(t)-Qк(t)*x)/Uн , где Qk – выдаваемая реактивная мощность конденсаторных батарей со ступенчатым изменением значений.
2. Компенсация части индуктивного сопротивления элементов СЭС включением последовательно с ними емкостного сопротивления Xc уменьшает также размах изменений напряжения при резкопеременных нагрузках. Недостатком этих способов является увеличение токов КЗ и удорожание коммутационной аппаратуры. Уменьшение размаха изменений напряжения достигается переключением питания резкопеременной нагрузки на отдельные линии и трансформаторы, т.е. раздельное питание резкопеременной и нагрузки.
3. Для уменьшения несимметрии напряжений можно применить два основных способа : уменьшение токов обратной и нулевой последовательности симметричным распределением неполнофазных нагрузок или пофазным регулированием реактивной мощности, протекающей по элементам сети. Более равномерное распределение однофазных и двухфазных эл. приемников по трем фазам сети явл. Наиболее простым и эффективным способом симметрирования. Уменьшение сопротивления сети токам обратной и нулевой последовательности достигается например применением замкнутых схем коммутации сети (при этом снижается и сопротивление токам прямой последовательности). Разработаны специальные шунто-симметрирующие, позволяющие уменьшить сопротивление нулевой последовательности сети.
4. Основным способом уменьшения искажения синусоиды напряжений издаваемых установками с нелинейной ВАХ, явл. Установка фильтров высших гармоник, т.е. изменение результирующего сопротивления системы токам соответствующих высших гармоник.
Нормирование показателей качества U.
Отклонение U:на зажимах приборов рабочего освещения, установленных в производственных помещениях и общественных зданиях, где требуется значительное напряжение зрения, а также в прожекторных установках наружного освещения допускаются отклонения U от Uном в пределах –2,5% до +5%,на зажимах электодвигателей от –5% до+10% .На зажимах всех остальных электроприёмников допускаются отклонения +-5%от Uном, в П/АВ режимах допускается дополни- тельное понижение U на 5%
Размах изменения U: в ГОСТе нормируется величина размаха изменения U в зависимости от частоты их повторения fном или t между следующими друг за другом изменениями U на зажимах ламп накаливания. Для других электроприёмников размах изменения U не нормируется.
Несимметрия U:на зажимах любого 3х фазного симметричного электроприёмника длительно допустимое значение не должно превышать 2% от номинала.
Несинусоидальность U: в ГОСТе нормируется длительно допустимое значение коэффициента несинусоидальности, которое не должно превышать 5% на зажимах любого электроприёмника.
Эти показатели должны выполняться с интегральной вероятностью 0.95% в течении определённого периода времени ,который зависит от вида показателя. В ГОСТе установлены продолжительности периодов контроля и измерение показателей качества U: при контроле отклонений U не более двух рабочих и одних не рабочих сутках; при контроле размахов изменения U,а также коэффициент искажения синусоидальности 30 мин, при контроле коэф. обратной последовательности - в течение суток.
