
- •Раздел 1. Энергосистемы и их технологические особенности. Основы прогнозирования.
- •1.1.Определения энергетической и электрической систем
- •1.2. Элементы энергосистемы и их характеристика
- •4) Потребители электроэнергии
- •1.3. Технологические особенности энергосистем
- •1.4. Преимущества объединения электростанций в единую энергосистему
- •1.5. Распределение нагрузки между электростанциями
- •1.6. Пример оптимального распределения активной мощности между тремя тепловыми станциями
- •1.7. Основы прогнозирования
- •1.8. Пример выбора модели и осуществление прогнозирования
- •1.9. Учёт иных событий при прогнозировании
- •1.10. Основные понятия о графиках нагрузок
- •1.11. Суточный график и его характеристики
- •1.12. Годовые графики и их характеристики
4) Потребители электроэнергии
- промышленные (заводы, ЭС)
- сельскохозяйственные
- транспорт
- бытовые (жилые дома)
Все потребители делятся на три категории:
І. Все объекты электроэнергетики, промышленности, военные объекты и объекты государственной безопасности, отключение которых невозможно ни при каких условиях.
Электроснабжение І категории осуществляется от двух независимых источников электроэнергии. Независимыми источниками электроэнергии являются такие источники, если при КЗ на одном из них напряжение на другом садится не более чем на 10%.
ІІ. Объекты промышленности, транспорта, энергетики, отключение которых приводит к значительному экономическому ущербу и отключение которых недопустимо.
ІІІ. Бытовые потребители или другие, отключение которых возможно без существенного экономического ущерба.
Объединённое техническое образование (энергосистема) связывает все четыре субъекта энергосистемы единой общностью режима.
1.3. Технологические особенности энергосистем
Основными особенностями энергосистем являются следующие:
Электроэнергия практически не аккумулируется.
Производство, преобразование, распределение и потребление происходят одновременно и практически мгновенно. Поэтому все элементы энергосистемы взаимосвязаны единством режима.
В энергосистеме в каждый момент времени установившегося режима сохраняется баланс по активной и реактивной мощностям.
Невозможно произвести электроэнергию не имея потребителя: сколько выработано электроэнергии в данный момент, столько ее и отдано потребителю за вычетом потерь. Ремонты, аварии и т. д. приводят к снижению количества электроэнергии, выдаваемой потребителю (при отсутствии резерва), и, как следствие, к недоиспользованию установленного оборудования энергосистемы.
Относительная быстрота протекания процессов (переходных):
а) волновые процессы — (
)
с,
б) отключения и включения —
с,
в) короткие замыкания — (
)
с,
г) качания— (1—10) с,
д) электромеханические процессы —
с,
е) электромагнитные процессы —
с.
Высокие скорости протекания переходных процессов в энергосистемах обусловливают необходимость использования автоматики и релейной защиты вплоть до полной автоматизации процесса производства и потребления электроэнергии и исключение возможности вмешательства персонала.
Энергосистема связана со всеми отраслями промышленности и транспорта, характеризующимися большим разнообразием приемников электроэнергии.
Развитие энергетики должно опережать рост потребления электроэнергии, иначе невозможно создание резервов мощности. Энергетика должна развиваться равномерно, без диспропорций отдельных элементов.
1.4. Преимущества объединения электростанций в единую энергосистему
При объединении электростанций в энергосистему достигается :
снижение суммарного резерва мощности;
уменьшение суммарного максимума нагрузки;
взаимопомощь в случае неодинаковых сезонных изменений мощностей электростанций;
взаимопомощь в случае неодинаковых сезонных изменений нагрузок потребителей;
взаимопомощь при ремонтах;
улучшение использования мощностей каждой электростанции;
повышение надежности электроснабжения потребителей;
возможность увеличения единичной мощности агрегатов и электростанций;
возможность единого центра управления;
улучшение условий автоматизации процесса производства и распределения электроэнергии.