- •1)Классификация и основные характеристики электроэнергетических систем и сетей.
- •2)Схемы замещения линий электропередачи
- •3) Схемы замещения трансформаторов
- •4)Схемы замещения автотрансформатора.
- •5)Статические характеристики нагрузок
- •6)Задание нагрузок при расчетах режимов электрических сетей и
- •1)Нагрузка задается постоянным по модулю и фазе током
- •6)Нагрузка представляется случайным током
- •7) Задание генераторов при расчетах установившихся режимов.
- •Постоянные активная мощность и модуль напряжения
- •8)Задачи расчета режима электрической сети и схемы электрических сетей.
- •9) Расчет линии электропередачи при заданном токе нагрузки.
- •10) Расчет режима линии электропередачи при заданной мощности нагрузки.
- •11)Падение и потери напряжения в линии.
- •12) Расчет сети из двух последовательных линий при заданных мощностях нагрузки и напряжений в конце.
- •13) Расчет разомкнутой сети (в два этапа) при заданных мощностях нагрузки и напряжении источника питания.
- •1 Этап-
- •14)Расчетные нагрузки подстанции.
- •15) Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанций.
- •16) Расчет сети с разными номинальными напряжениями.
- •17) Допущения при расчете разомкнутых распределительных сетей
- •18) Определение наибольшей потери напряжения
- •19) Распределение потоков мощности и напряжений в простыx замкнутыx сетяx.
- •20) Распределение потоков мощности в простой замкнутой сети без учета потерь мощности.
- •21) Расчет потоков мощности в простой замкнутой сети с учетом потерь мощности.
- •22) Эквивалентирование сети при расчете установившегося режима.
- •23) Перенос нагрузок в сложной электрической сети при расчете режима.
- •24)Задачи и методы регулирования напряжения напряжения в электрической сети.
- •25) Способы изменения и регулирования напряжения в сети.
- •26) Встречное регулирование напряжения.
- •27) Регулирование напряжения на электростанциях.
- •28) Регулирование напряжения на понижающих подстанциях.
- •29) Регулирование напряжения изменением сопротивления сети.
- •30) Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.
- •31) Опредление допустимой потери напряжения в распределительных сетях.
- •32) Централизованное регулирование напряжения в центрах питания.
- •33) Особенности регулирования напряжения в распределительных сетях низших напряжений.
- •34)Баланс активной мощности и его связь с частотой.
- •35)Регулирование частоты в системе.
- •36)Понятие об оптимальном распределении активных мощностей.
- •37)Баланс реактивной мощности и его связь с напряжеием.
- •38)Регулирующий эффект нагрузки.
- •39)Потребители реактивной мощности.
- •40)Выработка реактивной мощности на электростанциях.
- •41)Компенсация реактивной мощности.
- •42)Компенсирующие устройства.
- •43)Расстановка компенсирующих устройств.
- •44)Применение оптимизации и ситемного подхода при компенсации реактивной мощности.
- •45)Определение мощности компенсирующих устройств в разомкнутой сети.
- •46)Определение мощности компенсирующих устройств в сложных сетях.
- •47)Распределение мощности компенсирующих устройств в сложных сетях.
- •48) Особенности регулирования напряжения в распределителных и системообразующих сетях высших напряжений.
- •49) Несимметрия в электрических сетях и мероприятия по ее снижению.
- •50) Несинусаидальность в электроэнергетических системах и мероприятия по борьбе с нею.
- •51) Задачи, стадии и методы проектирования электрических сетей.
- •52) Основные технико-экономические показатели электрических сетей.
- •53) Издержки на амортизацию и обслуживание сети.
- •54) Критерий выбора оптимального варианта сети.
- •55) Затраты на возмещение потерь мощности электроэнергии в элементах электрической сети.
- •56) Выбор номинального напряжения сети.
- •1)Эмпирический (формула):
- •57) Основы выбора сечения проводов и кабелей.
- •58) Выбор экономически целесообразных сечений проводов и кабелей.
- •59)Перспективы использования передач постоянного тока в России.
- •61)Перспективы развития Единой энергетической системы России.
- •1)Классификация и основные характеристики электроэнергетических систем и сетей.
- •2)Схемы замещения линий электропередачи
1)Классификация и основные характеристики электроэнергетических систем и сетей.
Под электроэнергетической, или электрической системой (ЭЭС), обычно понимают электрическую часть энергетической системы. При этом под энергетической системой (ЭС) понимают совокупность всех звеньев цепочки получения, преобразования, распределения и использования всех видов энергии.(ЛЭП,генераторы,турбины,котлы,бойлеры,двигатели,освет. приборы,источники энергоресурсов).
Электроэнергетическая система производит, распределяет и преобразует электрическую энергию.( генераторы,трансформаторы, ЛЭП,нагрузка).
ЭЭС хар-ся параметрами режима (S,P,Q,U,I,( угол расхождения м/д векторами)) и параметрами сети (x,r,g,b).
Электроэнергетические системы могут рассматриваться как часть большой системы народного хозяйства страны. При этом они характеризуются:
- зависимостью своего развития от роста потребления энергии;
- активным влиянием электроэнергетики на технический прогресс.
Общая цель управления электроэнергетическими системами - стремление к достижению наивыгоднейшего значения критерия эффективности, получаемого при некоторых заданных ограничениях.
Электрические сети - это элементы (низшее звено) ЭС, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии. Они состоят из ЛЭП (ВЛ,КЛ), п/с, распределительных и переключательных пунктов. Объединяет для совместной работы электростанции и потребителей энергии.
Их разделяют: питающие(приемники энергии непосредственно не присоединяются) и распределительные (городские и промышленные).
хар-ся параметрами сети (x,r,g,b).
Классификация:
1)По роду I(постоянного,переменного)
2)По Uном.(от 10кВ до 1150 кВ)
3)Разомкнутые(1)и (4) с 2стор. пита-ем или замкнутые(2) к ним отн-ся кольцевая(3):
2)Схемы замещения линий электропередачи
1)U220кВ-линии с сосредоточенными параметрами.
Провода таких линий хар-ся: r0,уд, х0,уд ( опред-ся по справ. или аналитич.)
На х0,уд влияет взаимное расположение проводов фаз
Если расстояние между фазами не одинаково,то рассчит. среднеее геометрическое.
В ЛЭП сверхвысокого напряжения каждый провод расщепляется на фазы.
Радиус такого провода: rэкв.=, n-кол-во проводов в фазе.
U10кВ (ВЛ,КЛ) вводятся активным сопротивлением.(2), U35кВ- и активным и индуктивным.(3)
U110,220кВ.П-образная схема замещения (1)
2) U330кВ и выше- линии с распределенными параметрами.
Длина больше или равна 400км.
Учитывается активная поперечная и емкостная проводимости.(1)
В КЛ U35кВ учитывается зарядная мощность Qc.
В КЛ U110кВ учитывается поперечная активная проводимости(g,b).
В КЛ U10кВ учитывается r,x.
3) Схемы замещения трансформаторов
Двухобмоточный трансформатор можно представить в виде Г-образной схемы замещения:
=+j
,-обусловленны взаимной индукцией м/д обмотками.Оба значения берутся в справочнике.
;(активная),(реактивная)
Сопротивления трансформатора и определяются по результатам опыта КЗ и ХХ.В опыте КЗ- замыкается накоротко вторичная обмотка, а к первичной обмотке подводится такое напряжение, при котором в обеих обмотках трансформатора токи равны номинальному. Это напряжение и называется напряжением короткого замыкания ,далее по ваттметру опр-ся мощность.Потери в стали в опыте короткого замыкания очень малы, так как намного меньше . Поэтому приближенно считают, что все потери мощности в опыте КЗ идут на нагрев обмоток трансформатора. в таком режиме пренебрегают.В обмотке протекает номинальный ток. Из опыта ХХ расчитывается Физический смысл -физ. смысл трансф-ра в целом.
Потери в трансформаторе (активн.,в меди,зависят от нагрузки);
Трехобмоточный трансформатор
=+j
В опыте КЗ к,к- в справочн.,приводится на пару обмоток.
, ,
;
;
;
.
Все современныетрехобм. тр-ры выполняются с одинаковыми обмотками
100/100/100( соотн-е мощности)
= ==