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: 781
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
-
2.1 Управляемый подмагничиванием шунтирующий реактор и батареи статических конденсаторов
-
Регулировочный диапазон составляет более 100% номинальной мощности УШР, при этом обеспечивается плавное регулирование с неограниченным ресурсом возможных изменений; -
Отсутствие устройств РПН и других движущихся механических частей; -
Возможность нормированной по времени перегрузки УШР до 130% и кратковременной перегрузки до 200%; -
Регулирование напряжения и реактивной мощности непосредственно в точке подключения реактора; -
Использование для регулирования маломощных вентильных устройств с меньшими потерями и отсутствием необходимости в водяном охлаждении; -
Традиционные требования к квалификации обслуживающего персонала на подстанции; -
Более низкий уровень потерь в эксплуатационных режимах; -
Наружная установка основного силового оборудования для любой климатической зоны; -
Существенно более низкая стоимость.
-
2.2 Конструктивные особенности и принцип действия управляемого подмагничиванием шунтирующего реактора
потоком,созданнымисточникомпостоянногонапряжения.Магнитная система одной фазы управляемого реактора состоит из двухстрежнейнакоторыхрасположеныобмотки,верхниеибоковыеярма.НастрежняхрасполагаютсяобмоткиСО-сетеваяобмоткаподключеннаякэлектрическойсети,ОУ-обмоткауправления,подключеннаякисточникупостоянногонапряжения,КО–компенсационнаяобмотка,компенсируетгармоникиравные трем.Расположениеобмотокнамагнитопроводепредставленынарисунке 5.Рисунок5–РазрезмагнитнойсистемыфазыУШР220кВ:1 – стержни; 2 – нижнее горизонтальное ярмо; 3 – нижнее горизонтальное ярмо; 4–вертикальные ярма.ДвесекцииобмоткиОУрасположеннынаполустержняхприэтомсоединенывстречно.Такоесоединениеобмотокобъясняетсятем,чтоЭДС наводимыевОУобщиммагнитнымпотокомвкаждойсекциибудутвзаимокомпенсировать друг друга и тем самым обеспечивается независимостьобмоткиуправления.Сетеваяобмоткаохватываетдвастержняиприэтомсоединенасогласно.СетевыеобмоткиУШРподключаетсяктрехфазнойсетиисоединяются по схеме «звезда с заземленной нейтралью». Ток протекающий пообмотке одной фазы УШР создает магнитные потоки в полустержнях фазырасщепленного магнитопровода, а амплитуда магнитной индукции примерносоответствуетиндукциинасыщенияэлектротехническойстали,изкоторогособранмагнитопроводУШР.Данноесвойствоувеличиваетпроцент
использования стали и позволяет задействовать максимальный диапазон регулирования устройства.
Компенсационная обмотка так же как и обмотка управления сосредоточена на двух полустержнях. КО соединяется в треугольник и выполняет две основные функции:
-
компенсация гармоник кратных трем; -
выступает в роли вторичной обмотки питающего трансформатора к которой подключается полупроводниковый преобразователь, предназначенный для питания обмотки управления постоянны напряжением.
индуктивностьLCOопределяетсяабсолютной магнитнойпроницаемостью а. При IУ=0 магнитопроводхарактеризуется ненасыщенным состоянием, что соответствует участку на кривой намагничивания показанном на рисунке 6, зона 1. В этом случае магнитная проницаемость а1B1/H1 велика и соответственно индуктивность сетевой обмотки. Значение тока в сетевой обмотке будет соответствовать минимальному значению, равное ICOH1l/wСО. Напряженность магнитного поля Hm1 находится по индукции Bm1U/(4,44fwCОS).Подадимна обмоткууправленияпостоянныйток,которыйобеспечиваетпереход магнитопровода внасыщенноесостояниерисунке 6,зона2.Рисунок6–КриваянамагничиванияинасыщениеэлектротехническойсталиВзоненасыщенияматериалбудетиметьмагнитнуюпроницаемостьа2 B2 / H2 значительно меньшую чем в ненасыщенном состоянии. Индуктивноесопротивлениесетевойобмоткивнасыщенномсостояниимагнитопроводаопределяетсямагнитнойпроницаемость,котораяснасыщениемсталиуменьшается,чтоприводиткуменьшениюзначенияиндуктивностиисоответственно ииндуктивногосопротивления.ВреальныхконструкцияхУШРприизменениисостояниясталиего