21. Какие узлы в сети выбираются в качестве контрольных точек при регулировании напряжения?

 

Регулирование напряжения – процесс изменения уровней напряжения в характерных точках ЭЭС с помощью специальных регулирующих устройств. Характерными точками ЭЭС являются контрольные точки, по напряжениям в которых можно судить о режиме напряжения в электрически близких к ним точках ЭЭС.

Выбирается только ограниченное число контр-ых точек. Так как, во-первых, возможности измерения и контроля напряжения ограничены. Напряжения измеряются на шинах электростанций и подстанций и на ЛЭП в непосредственной близости от шин, а на промежуточных точках линий измерение напряжений трудноосуществимо. Во-вторых, влияние регулирующего устройства на режим сети часто оказывается локальным, ограниченным узлом, в котором это устройство установлено и электрически близлежащими узлами сети.

По изложенным причинам в качестве контрольных точек для регулирования напряжения выбираются шины высшего и среднего напряжения крупных узловых подстанций в системообразующих сетях, шины генераторов и синхронных компенсаторов, шины центров питания и крупных потребителей в распределительных сетях, а также все узлы, в которых устанавливаются регулирующие устройства.

 

 

 

22. Какие типы регулировочных трансформаторов используются в электрических сетях?

 

К регулирующим устройствам можно отнести только те трансформаторы, которые имеют устройство регулирования коэффициента трансформации под нагрузкой (РПН).

Трансформаторы с РПН по функциям, выполняемым в ЭЭС, можно разделить на трансформаторы понижающих потребительских подстанций (двухобмоточные трансформаторы центров питания местных сетей) и трансформаторы связи сетей различного номинального напряжения (автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы).

Специальные функции выполняют последовательные регулировочные трансформаторы (ПРТ) и линейные регулировочные трансформаторы (ЛРТ). Они предназначаются для работы в блоке с трансформаторами старых конструкций, не оборудованных РПН; для регулирования напряжения на шинах низшего напряжения; для индивидуального регулирования напряжения ответственных нагрузок в местных сетях.

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Основные характеристики нагрузок и способы их представления в расчетах.

 

Одними из наиболее существенных характеристик нагрузки любого узла сети являются величины потребляемых активной и реактивной мощностей и их зависимости от времени. Эти величины зависят от числа и режима работы отдельных электроприемников. При расчетах установившихся режимов для каждого заданного момента времени основной характеристикой нагрузки явл-ся ее статическая характеристика по напряжению. Наиболее полно свойства нагрузки в этих расчетах можно учесть с помощью характеристик, учитывающих состав потребителей каждого конкретного узла нагрузки. При расчетах рабочих режимов эл. сетей нагрузка обычно хар-ся неизменными активной и реактивной мощностями. Представление нагрузки неизменной мощностью соответствует замене действительных характеристик нагрузки условными, представляющих собой прямую линию AB, идущую параллельно оси абсцисс.

 

При расчетах режимов, для которых характерны значительные изменения напряжения в узлах сети, нагрузку удобно представить параллельно или последовательно соединенными неизменными активным и реактивным сопротивлениями.

30. Расчетные схемы электрических сетей.

 

Режим электрической сети рассчитывается применительно к схеме замещения. Эта схема получается в результате объединения схем замещения отдельных элементов сети в соответствии с последовательностью соединения этих элементов в рассчитываемой схеме. Схему замещения иногда называют расчетной. В практике выделяют два типа электрических сетей и соответствующих им расчетных схем: разомкнутые и замкнутые сети. К числу простейших замкнутых относятся кольцевые сети. В расчетных схемах местных электрических сетей линии представляются их активным и индуктивным сопротивлениями, линии районных сетей входят в расчетные схемы П-образными схемами замещения.

Принципиальная схема разомкнутой сети.

 

Принципиальная схема замкнутой сети.

 

 

 

 

 

 

25. Расчеты режимов разомкнутых электрических сетей.

 

В зависимости от исходных данных разомкнутая эл. сеть может быть рассчитана тремя способами:

1) расчет по данным в начале ЛЭП;

2) расчет по данным в конце ЛЭП;

3) расчет при известном напряжении в начале линии и известной мощности нагрузки в конце линии.

File0145.JPG

П-образная схема замещения ЛЭП.

File0147.JPG

26. Расчеты режимов кольцевых электрических сетей.

 

Известными величинами при выполнении данного расчета являются напряжение в точке питания и мощности нагрузки. Поскольку напряжение и мощности заданы для разных точек сети, расчет должен выполняться с помощью последовательных приближений. В качестве первого приближения принимают равенство напряжений вдоль линий номинальному напряжению линий. При этом токи, протекающие по отдельным участкам схемы, равны:

Условия равенства напряжений на основание второго закона Кирхгофа можно записать так:

где Z – комплексно-сопряженные величины сопротивлений.

После определения мощностей, протекающих на головных участках, можно найти мощности на остальных ее участках с помощью закона Кирхгофа.

28. Как выполняется расчет кольцевой сети, если точки потокораздела по активной и реактивной мощности не совпадает.

 

При расчете кольцевой сети может оказаться, что первый этап расчета выявит две точки потокораздела: одну - для активной, а другую - для реактивной мощности.

В этом случае кольцевая сеть для дальнейшего расчета может быть также разделена на две разомкнутые линии. Вычисляют предварительно потери мощности на участке между точками потокораздела:

Если теперь принять, что в точке 2 включена нагрузка:

а в точке 3 нагрузка:

то при дальнейшем расчете можно вместо кольцевой схемы рассматривать две разомкнутые линии, показанные на рисунке.

 

29. При каком допущении определяются потоки мощности на головных участках кольцевой сети?

 

Потоки мощности на головных участках кольцевой сети определяются при следующем допущении:

Условие равенства напряжений на концах линий, означающее равенство нулю падения напряжения, на основании второго закона Кирхгофа можно записать следующим образом:

где Z – комплексно-сопряженные величины сопротивлений.

Принятое допущение об отсутствии потерь мощности позволяет записать:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Расчет активных нагрузок для электрических систем и сетей.

24. Расчет реактивных нагрузок для электрических сетей и систем.

 

Определение параметров режима составляет задачу расчета установившегося режима сети. Пусть задана мощность некоторой нагрузки S1=P1+jQ1, которая должна быть учтена наряду с другими нагрузками при расчете режима сети. Ток этой нагрузки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Каковы возможности выработки и потребления реактивной мощности синхронными компенсаторами.

 

Синхронные компенсаторы (СК) как регулирующие устройства предназначены для стабилизации напряжения в точке подключения и регулирования его в небольших пределах (+-5% номинального), а также для выработки и потребления реактивной мощности, чем они и влияют на режим ЭЭИ.

В настоящее время СК устанавливаются в тех точках ЭЭС, где график нагрузки передающих элементов меняется в широких пределах, в связи с чем существенно изменяется баланс реактивной мощности.

При включении возбуждения и постепенном увеличении тока ротора СК переходит в режим выработки реактивной мощности.

Свойства СК определяются не только техническими характеристиками устройства, но и его САР – автоматического регулятора возбуждения. Когда напряжение в точке установки СК имеет тенденцию к снижению, АРВ СК увеличивает выработку реактивной мощности и способствует стабилизации напряжения. Это свойство носит название положительного регулирующего эффекта по напряжению.

Следует также отметить такие положительные свойства СК, как плавное регулирование реактивной мощности, возможность как ее выработки, так и потребления, положительный регулирующий эффект по напряжению.

 

 

72. При каких условиях в линии имеется дефицит и при каких  - избыток реактивной мощности?

 

Дефицит реактивной мощности в линии наблюдается при таких условиях, когда реактивная мощность, поступающая в линию от источника питания, оказывается больше, чем реактивная мощность, отдаваемая потребителю: Q1>Q2.

Таким образом, в этом случае линия представляет собой дополнительную реактивную нагрузку для системы, так как зарядная мощность не полностью компенсирует потери мощности в ней.

Избыток реактивной мощности имеем место в том случае, когда в линию от источника питания поступает мощность, меньшая той, которая требуется потребителю: Q1<Q2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Иерархическая структура энергетической системы России. Чем отличаются понятия «Электрическая схема» и «Энергетическая система»?

2. Приведите классификацию электрических сетей.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие электроустановки входят в состав электрической сети? Каковы особенности сетей современных энергосистем?

 

 

 

 

 

 

 

        

 

4. Задачи экономических, электрических и конструктивных расчетов электрических сетей.

Издержки производства планируются путем составления сметы затрат. Планирование издержек необходимо и для определения расчетного объема финансовых средств энергоснабжающий организаций, включающего себестоимость и прибыль по основным видам энергетической продукции за планируемый период. Смета затрат составляется на год с использованием прогнозных цен, тарифов и других стоимостных оценок. Расчет электрических сетей на потерю напряжения. Каждый участок электрической сети должен быть проверен на потерю напряжения, причем в случае больших расстояний от энергоприемника до источника этот расчет является определяющим. Определения электрических нагрузок при составлении проектов электрических сетей 0,38 - 110 кВ сельско-хозяйственного назначения. Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а производственных, общественных и коммунальных потребителей - по нормам.

Для экономического использования электрического оборудования, в частности силовых трансформаторов устанавливаемых на ПС, необходимо производить более точные расчеты; компоновать так потребителей, чтобы нагрузка распределилась равномерно в течение дня. Необходим более точный учет электроэнергии преобразований на ПС. В процессе реального проектирования электрической сети приходится решать и ряд других важных вопросов. Расчет электрической части подстанции включает в себя определение суммарной нагрузки подстанции, выбор силовых трансформаторов, выбор принципиальной схемы первичных соединений подстанции, выбор трансформаторов и схемы собственных нужд, выбор измерительных приборов для основных цепей подстанции и измерительных приборов.

Главная схема электрических соединений должна удовлетворять следующим требованиям: - обеспечивать надежность электроснабжения в нормальных и послеаварийных режимах; - учитывать перспективы развития; - допускать возможность расширения; - обеспечивать возможность выполнения ремонтных и эксплутационных работ на отдельных элементах схемы и без отключения присоединений.

5. Каким требованиям должна удовлетворять электрическая сеть?

Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:более 30 А при напряжении 3-6 кВ;более 20 А при напряжении 10 кВ;более 15 А при напряжении 15-20 кВ;в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А.При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью.Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.1. Ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу. 2. Установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55.. 3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление. Это разновидность способа №2.

6. Основные элементы ВЛ и характеристика условий их работы.

 

       

 

 

7. Требования к материалам конструкций элементов ВЛ.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Основной критерий регулирования напряжения в распределительных сетях.

"Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" нормально допустимые установившиеся отклонения напряжения на выводах электроприемников должны быть в пределах ±5% от номинального напряжения (380/220 В; 6  и 10 кВ), а предельно допустимые установившиеся отклонения - ±10% (в ненормальных режимах работы сети).Исходя из этих нормативов, напряжение в контрольных точках сети, обеспечивающее допустимые уровни напряжения у электроприемников, должно быть в пределах:

на вводе в здание: от 368/214 В (-3%) до 400/230 В (+5%)

на сборке н/н в ТП: от 380/220 В (Uном) до 400/230 В (+5%) на шинах кВ ТП (РП) от 6 кВ (Uном) до 6,6кВ (+10%)от 10 кВ (Ином) до 10,6 кВ (+6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Регулирование частоты в электроэнергетической системе.

Регулирование частоты в ЭЭС возлагается не на все , а на одну или несколько  электростанций суммарной мощностью достаточной для покрытия всех возможных изменений потребляемой мощности в ЭЭС

Такие станции называются балансирующими по частоте. При увеличении  суммарной потребляемой мощности в результате первичного регулирования частота в ЭЭС уменьшится а мощности балансирующей станции и остальных станций ЭЭС увеличатся.вЭЭС вновь будет баланс мощности. На балансирующей станции вступает в действие вторичной регулирование частоты, увел-ся впуск энергоносителя в турбину и характеристика станции перемещается параллельно самой себе до положения при котором весь прирост суммарной потребляемой мощности ляжет на генераторы балансирующей станции. Вмощных ЭЭС  недостаточно одной станции для покрытия возможных колебаний  потребляемой активной мощности. В этом случае для регулирования частоты выделяются 2 или более балансирующих станций.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Способы регулирования напряжения в электрических сетях.

Регулирование напряжения в электрических сетях сложно осуществлять, изменяя:а) напряжение генераторов электростанций;б) коэффициент трансформации трансформаторов и автотрансформаторов;в) параметры питающей сети;г) величину реактивной мощности, протекающей по сети. Применением перечисленных способов обеспечивается централизованное регулирование напряжения, однако последние три из них могут быть применены и для местного регулирования.Рассмотрим, подробнее способы регулирования напряжения, применяемые в электрических сетях.Генераторы, работающие в блоках с повышающими трансформаторами, не имеют непосредственной связи с распределительными сетями генераторного напряжения, а нагрузка собственных нужд, как правило, питается через трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой. На генераторах, работающих на шины генераторного напряжения с присоединенной к ним распределительной сетью, напряжение регулируется в меньших пределах, так как глубокое изменение напряжения оказалось бы неприемлемым для потребителей. При регулировании реактивной мощности на этих генераторах по заданному графику нагрузки системы уровень напряжения на шинах, необходимый для нормальной работы потребителей, достигается изменением коэффициента трансформации трансформаторов с РПН, связывающих генераторы с сетью ВН.

В тех случаях, когда трансформаторы связи генераторов с сетью ВН не имеют РПН, регулирование напряжения на шинах генераторного напряжения производится изменением возбуждения генераторов, с одновременным (автоматическим) изменением их реактивной мощности. Регулирование — встречное и осуществляется по суточному графику напряжения, задаваемому диспетчером электрических сетей.Регулирование напряжения в сетях изменением параметров сети.В некоторых пределах напряжение можно регулировать, изменяя сопротивление питающей сети. Регулирование напряжения в сетях изменением величины реактивной мощности в них. Эффективно регулировать напряжение путем изменения реактивной мощности в сети можно с помощью синхронных компенсаторов или батарей конденсаторов при включении их параллельно нагрузке.

 

41. В каких случаях можно вести расчет напряжений в узлах разомкнутой сети без учета поперечной составляющей вектора падения напряжения?

42. Схемы замещения и параметры линий электропередачи.

 

Параметры фаз линий электропередач равномерно распределены по ее длине, т.е. линия электропередачи представляет собой цепь с равномерно распределенными параметрами. Точный расчет схемы, содержащей такую цепь, приводит к сложным вычислениям. В связи с этим при расчете линий электропередач в общем случае применяют упрощенные Т- и П-образные схемы замещения с сосредоточенными параметрами (рисунок 4.1).

1

Рисунок 4.1 Схема замещения ЛЭП с сосредоточенными параметрами: а – Т-образная; б – П-образная.

Погрешности электрического расчета линии при Т- и П-образной схемах замещения примерно одинаковы. Они зависят от длины линии. Допущение о сосредоточенности реально равномерно распределенных параметров по длине ЛЭП справедливо при протяженности воздушных линий (ВЛ), не превышающей 300…350 км, а для кабельных линий (КЛ) 50…60 км. Для ЛЭП большей длины применяют различные способы учета распределенности их параметров.

 

 

43. Схемы замещения и параметры трансформаторов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Схемы замещения и параметры автотрансформаторов.

Принцип-я схема автотрансформатора.

Г-образная схема замещения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.Сравнительный анализ автотрансформатора и трехобмоточного трансформатора.

Трехобмоточные трансформаторы. На понизительных подстанциях, питающих электрические сети 10 (6) и 35 кВ, устанавливают трехобмоточные трансформаторы с трансформациями 110–220/35/6–10 кВ. Электрические сети напряжением 10 или 6 кВ предназначены для электроснабжения близлежащих потребителей (удаленность до 10…15 км). Сети 35 кВ могут питать нагрузки в радиусе до 40…60 км. Если нагрузки этих сетей соизмеримы (т.е. отличие не более чем в 4…5 раз), может оказаться экономически целесообразно применять трехобмоточный трансформатор с двумя вторичными обмотками (рисунок 4.10, а) вместо двухобмоточных 110 – 220/6 – 10 и 110–220/35 кВ (рисунок 4.10, б) для раздельного питания распределительных сетей.

 

       

 

46. Представление ЛЭП симметричным пассивным четырехполюсником. Нарисуйте схему замещения.

 

47.При каких допущениях определяется погонное активное сопротивление ВЛ при проектировании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Какие факторы влияют на отличие погонного активного сопротивления ВЛ от омического?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Чем определяется величина зарядной мощности воздушной линии?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.Как изменяются волновое сопротивление и натуральная мощности ВЛ при увеличении сечения провода?

60. Какие факторы влияют на выбор оптимального уровня напряжения в ЛЭП?

Оптимальное напряжение определяется нагрузками в пунктах потребления и их расстояниями от источников энергии.

Имеются расчётные формулы для выбора оптимального напряжения сети:

 

-       Формула Илларионова: (1)

-       Формула Стилла: Uэк =(2)

 

где: Uэк- экономически выгодное напряжение ВЛ.

L- длина линии, км

P - передаваемая мощность, МВт

 

 

 

 

 

 

 

61. Методы выбора сечения проводов и типа кабелей.

Сечение является важнейшим параметром линий электропередачи.  Методики определения сечений проводов и кабелей основаны на поиске экономического сечения, соответствующего минимальным затратам.

Порядок выбора сечений по методу экономической плотности тока следующий:

1.     Находят максимальный ток линии Imax – ток в линии в режиме наибольших нагрузок.2.     В зависимости от Тнб находят значение экономической плотности тока .3.     Находят экономическое сечение по формуле (6.27).

4.     Выбирают ближайшее стандартное сечение.5.     Выполняют проверки выбранного стандартного сечения:

·        по нагреву в нормальном и послеаварийном режимах;·        по допустимой потере напряжения в нормальном и послеаварийном режимах;

     на механическую прочность.

Метод экономических интервалов

Применяется для выбора сечений сетей 35-750 кВ. Для принятых на данном номинальном напряжении стандартных сечений проводов рассчитывают приведенные затраты З1км в зависимости от наибольшего тока линии.  Экономические интервалы токов находятся для сечений, которые равны минимально допустимым по условиям короны или больше них.Определение сечений проводов по допустимой потере напряжения  Метод применяется для выбора сечений в распределительных сетях, где очень важным является фактор потерь напряжения, т.к. способы регулирования напряжения в таких сетях весьма ограничены.6.5.4. Выбор сечений проводов и жил кабелей по условиям нагревания  Этот метод применяется в сетях, где главным критерием является пожарная безопасность:для внутренней электропроводки, во внутризаводских сетях напряжением до 1000В. В соответствие с ПУЭ по допустимому току можно выбирать сборные шины подстанций, кабели напряжением 0,4 кВ и кабели 6-10 кВ.

 

 

62. Экономическая плотность тока.

 

Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S (мм2), определяется из соотношения

S = I / Jэк

Где I - расчетный ток в час максимума энергосистемы, А;

Jэк - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы, выбираемое по таблице:Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000- 5000;

ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;

сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;

проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;

сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

 

 

 

63. Экономические интервалы по току и мощности.

Применяется для выбора сечений сетей 35-750 кВ. Для принятых на данном номинальном напряжении стандартных сечений проводов рассчитывают приведенные затраты З1км в зависимости от наибольшего тока линии (рис. 6.3).

Из рис.6.3. видно, что в интервале I наиболее экономично сечение F1 (т.е. З1км для этого сечения меньше, чем для других сечений), в интервале II – сечение F2, а интервале III – сечение F3.

Рис. 6.3. Зависимости затрат на 1 км линии от тока при рассматриваемых сеченияхПри использовании экономических интервалов тока необходимо уточнение понятия наибольшего тока линии. Сечения проводов надо выбирать по расчетной токовой нагрузке линии Iр, которая определяется по выражению:

         Экономические интервалы токов находятся для сечений, которые равны минимально допустимым по условиям короны или больше них. Поэтому проверять по условиям короны надо только воздушные линии 110 кВ и выше, прокладываемые по трассам с отметками выше 1500 м над уровнем моря.

         Проверять по допустимым потерям и отклонениям напряжения сечения воздушных линий 35 кВ и выше не надо, так как повышение уровня напряжения путем увеличения сечения проводов таких линий экономически нецелесообразно.

Сечения проводов воздушных линий необходимо проверить по допустимому нагреву в послеаварийном режиме.

64. Учет технических ограничений при выборе сечения проводов.

Выбранные по экономическому критерию сечения проводов должны удовлетворять ряду технических требований, при которых обеспечивается нормальная эксплуатация линии электропередачи. Окончательный выбор сечения можно сделать только после проверки выполнения этих технических требований,

    Проверка по механической прочности. Провода воздушных линий электропередачи подвергаются внешним механическим воздействиям.

Это, главным образом, ветровые и гололедные нагрузки. С целью обеспечения надежной работы проводов воздушных линий в условиях внешних механических воздействий устанавливаются минимальные допустимые сечения проводов Fmin мех по механической прочности,

приведенные в табл. 9.5 [1]. Проверка по условиям короны. Явление общей короны возникает при высокой напряженности электрического поля на поверхности провода и сопровождается характерным потрескиванием и видимым свечением.   Проверка по допустимому нагреву. В соответствии с [1] все проводники должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева в

длительных режимах работы. Под этими режимами понимаются, как правило, послеаварийные и ремонтные режимы работы электрической

сети. Проверка по термической стойкости. При протекании по сети аварийных токов коротких замыканий (к.з.) происходит интенсивное нагревание токоведущих элементов линий электропередачи. Проверка по допустимой потере напряжения. Для местных распределительных сетей рассчитывается максимальная суммарная потеря напряжения ∆UmaхΣ от центра питания до наиболее электрически удаленного потребителя

 

65. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

Отклонения ПКЭ от нормируемых значений ухудшают условия эксплуатации электрооборудования энергоснабжающих организаций и потребителей электроэнергии, могут привести к значительным убыткам как в промышленности, так и в бытовом секторе, обуславливают, как уже отмечалось, технологический и электромагнитный ущербы.

Влияние отклонений напряжения. Отклонения напряжения оказывают значительное влияние на работу асинхронных двигателей (АД), являющихся наиболее распространенными приемниками электроэнергии в промышленности.Влияние колебаний напряжения К числу ЭП, чрезвычайно чувствительных к колебаниям напряжения относятся осветительные приборы, особенно лампы накаливания и электронная техника.

Влияние несимметрии напряжений. Несимметрия напряжений, как уже отмечалось, вызывается чаще всего наличием несимметричной нагрузки.Влияние несинусоидальности напряжения ЭП с нелинейными вольт-амперными характеристиками потребляют из сети несинусоидальные токи при подведении к их зажимам синусоидального напряжения. Токи высших гармоник, проходя по элементам сети, создают падения напряжения в сопротивлениях этих элементов и, накладываясь на основную синусоиду напряжения, приводят к искажениям формы кривой напряжения в узлах электрической сети. Влияние отклонения частоты. Жесткие требования стандарта к отклонениям частоты питающего напряжения обусловлены значительным влиянием частоты на режимы работы электрооборудования, ход технологических процессов производства и, как следствие, технико-экономические показатели работы промышленных предприятий.

Влияние электромагнитных помех. В системах электроснабжения общего назначения нашли широкое применение электронные и микроэлектронные системы управления, микропроцессоры и ЭВМ, что привело к снижению уровня помехоустойчивости систем управления ЭП и резкому возрастанию количества их отказов.

 

 

 

 

66. Связь баланса мощности с показателями качества электроэнергии.

 

Электрическая энергия характеризуется тремя показателями: частотой, напряжением и формой его кривой. Частота напряжения является характеристикой баланса активной мощности. Если активная мощность, которую вырабатывают источники, не менее требуемой приемниками электрической энергии, то частота напряжения в электроэнергетической системе равна 50 Гц. В случае недостатка активной мощности частота напряжения в системе уменьшается и наступает установившийся режим на пониженной частоте. Возможность установления режима объясняется тем, что асинхронные и синхронные электродвигатели, являющиеся основными приемниками в промышленности, уменьшают свою потребляемую мощность при снижении частоты.

Напряжение в системе является показателем баланса реактивной мощности. Если в системе существует нехватка реактивной мощности, то напряжение у потребителей становится ниже номинального. При избытке реактивной мощности напряжение у потребителей превышает номинальное значение.

Реактивную мощность условно считают генерируемой и потребляемой. Генерируемая реактивная мощность — реактивная мощность конденсаторов, перевозбужденных синхронных двигателей или перевозбужденных синхронных генераторов. Потребляемая реактивная мощность — реактивная мощность асинхронных электродвигателей или недовозбужденных синхронных машин.

 

 

67. Методы снижения потерь мощности и энергии в электрических сетях.

 

правильный выбор сечений линейных проводов линий, в первую очередь, на головных участках магистральных линий. Рекомендуется при возможности увеличивать сечения проводов головных участков (в том числе линий 0,4 кВ);

симметрирование нагрузок по фазам на линиях напряжением до 1 кВ;

увеличение сечения нулевых проводов линий напряжением до 1 кВ (сечения линейных и рабочих нулевых проводов целесообразно иметь равными, а в ряде случаев — при больших однофазных нагрузках — сечение нулевого провода должно быть больше сечения линейного провода);

рациональное построение сети, прежде всего уменьшение протяженности линий напряжением до 1 кВ;

уменьшение числа включенных ненагруженных и слабозагруженных силовых трансформаторов;

правильный выбор силовых трансформаторов ТП (в нормальном максимальном режиме трансформаторы должны быть загружены примерно на 70%);

правильный выбор точек разреза, т. е. мест деления на две части линий с двусторонним питанием.

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Оптимизация работы электрических сетей. Основные положения.

 

 

11. Чем определяются возможности регулирования напряжения генераторами электрической станции?

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Каковы особенности распределительных сетей с точки возможностей регулирования напряжения?

13. Назовите эксплуатационные задачи регулирования напряжения в электрических сетях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Каким регулирующим эффектом по напряжению обладают шунтирующие реакторы?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Изложите сущность принципа встречного регулирования напряжения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Чем отличается централизованное регулирование напряжения от локального?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Регулирование напряжения с помощью установки продольной емкостной компенсации.

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Способы и средства регулирования режимов электрических систем.

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Каковы средства местного регулирования напряжения в распределительных сетях?

 

20. Критерий регулирования напряжения в питающих электрических сетях.

 

 

 

 

Hosted by uCoz