Файл: Технологические потери электрической энергии в распределительных и питающих сетях.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 778
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Технологические потери электрической энергии в распределительных и питающих сетях.
1.2 Структура технологических потерь ЭЭ в распределительных и питающих сетях
1.3 Основные мероприятия по снижению технологических потерь ЭЭ в распределительных и питающих сетях.
2 СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АДЕВАТНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И РЕАКТИВНОЙ
2.3 Система автоматического управления УШР
2.3.1 Режим автоматической стабилизации напряжения
2.3.4 Режим автоматической стабилизации тока сетевой обмотки
2.4 Коммутируемые батареи статических конденсаторов
| ∆WНТПЭ.Р.А =∆ Wу-п.Р+ ∆ Wн.Р+ ∆ Wпогр.Р, | (3) |
| W WТПЭ.Р 100 , НТПЭ.Р W OC.P | (4) |
электропередачиэлектрооборудовании,израсходаэлектроэнергиинасобственныенуждыподстанций,атакжеучитываетсяпогрешностьсистемыучетаэлектроэнергии.Техническиепотериэлектроэнергииможноразделитьнадвегруппы:- Условно–постоянные потери, т.е. не зависящие от величиныпередаваемоймощности;- Нагрузочные (переменные) потери, величина которых зависит отобъемапередаваемой мощности.Потери электроэнергии, которые обусловлены погрешностямисистемыучета,определяютсяпоформулам 1,2 согласно[6].Расход электроэнергии на собственные нужды определяется всоответствиисприборами учета.Определение величины технологических потерь осуществляетсяследующимобразом:
-
На каждом классе напряжения сети определяется отпуск электроэнергии в сеть; -
Для каждого класса напряжения определяются условно- постоянные потери электроэнергии; -
Для каждого класса напряжения нагрузочные потери электроэнергии; -
Для каждого класса напряжения потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.
кабелей;
9. Потери от токов утечки по изоляторам ВЛ;
10. Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций
11. Расход электроэнергии на плавку гололеда.
Нагрузочные потери электроэнергии включают потери в следующих элементах:
1. Продольная ветвь схемы замещения ВЛ и КЛ;
2. Продольная ветвь схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов;
3. В шинопроводах;
4. В токоограничивающих реакторах.
В таблице 2 представлены значения электроэнергии в зависимости от классов напряжения [7].
Таблица 2
Значения потерь электроэнергии в сетях различных напряжений
| Напряжение, кВ | 0,4 | 6-10 | 20-35 | 110-150 | 220-330 | 500-750 |
| Потери электроэнергии, % | 0,5-1,5 | 2,5 - 3,5 | 0,5-1,0 | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 0,5-1,0 |
На рисунке 3 представлена структура технологических потерь электроэнергии.Рисунок 3 – Структура технологических потерь электроэнергииВ таблице 3 представлена структура потерь электроэнергии по элементам электрической сети [7].Таблица3Структура потерьэлектроэнергиивЭЭС
| | Переменные потери ЭЭ, % | Условно- постоянные потери ЭЭ, % | Всего, % |
| ЛЭП | 60 | 5 | 65 |
| ПС, в том числе: Трансформаторы Расход электроэнергии на СН Другие элементы | 15 | 20 | 35 |
| 15 | 15 | 30 | |
| - | 3 | 3 | |
| - | 2 | 2 | |
| Итого | 75 | 25 | 100 |
Потери электроэнергии, не зависящие от нагрузки, составляют 25 %,нагрузочные(переменные)потери–75%отобщихпотерь.Всоставенагрузочных потерь 86 % – потери в ЛЭП и 14 % – в трансформаторах. Вусловно-постоянныхпотеряхэлектроэнергии67%составляютпотеривтрансформаторах, 11 % – собственные нужды подстанций, 22 % – прочиепотери.Проанализировавтаблицу1и2,можносделатьвывод,чтосамаябольшаявеличинапотерьэлектроэнергииприходитсяналинииэлектропередачнапряжением110-150кВ.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3 Основные мероприятия по снижению технологических потерь ЭЭ в распределительных и питающих сетях.
Снижение потерь электроэнергии можно добиться разными методами,в зависимости от выбранного метода будет получен разный эффект. Типовойпереченьмероприятийпоснижениюпотерьэлектроэнергиивключенвинструкцию по снижению технологического расхода электрической энергиина передачу по электрическим сетям [8]. На основании данной инструкциимероприятия по снижению технологических потерь электроэнергии можноразделитьна триосновные группы:-
Организационные мероприятия, не требующие затрат, т.к. оптимизация потерь осуществляется непосредственно при эксплуатации; -
Технические мероприятия, такой тип мероприятий требует значительных капиталовложений, поскольку мероприятия проводят при новом строительстве, реконструкции, модернизации; -
Мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии.
-
Оптимизация уровня рабочего напряжения, т.е. обеспечение максимально допустимого уровня напряжения для режима максимальных нагрузок и обеспечение номинального уровня напряжения в режиме минимальных нагрузок. -
Оптимизация режимов работы электрической сети. Под такими мероприятиями понимают экономическое распределение мощности между агрегатами электростанций и между электростанциями в электроэнергетической системе; оптимизация режимов работы компенсирующих устройств, трансформаторов и другого электрооборудования. -
Управление потоками мощности в неоднородных сетях (замкнутые сети, содержащие 2 и более номинальных напряжений). К этой группе мероприятий относятся размыкание распределительных сетей в оптимальных местах; подбор групп соединения обмоток трансформаторах на трансформаторах связи. -
Мероприятия по выравниванию нагрузки фаз электрической сети. -
Сокращение длительности ремонтных работ, проведение ремонтных работ согласно план-графику.