Скачать презентацию синхронные компенсаторы Изменение сопротивления линии при помощи Скачать презентацию синхронные компенсаторы Изменение сопротивления линии при помощи

синхронные компенсаторы.pptx

  • Количество слайдов: 9

синхронные компенсаторы синхронные компенсаторы

Изменение сопротивления линии при помощи продольной емкостной компенсации. Схема последовательного включения конденсаторов в линию Изменение сопротивления линии при помощи продольной емкостной компенсации. Схема последовательного включения конденсаторов в линию (а) и векторные диаграммы работы линии при частичной (б), полной (в) и избыточной (г) компенсации её реактивного сопротивления. УПК – установка батареи последовательных конденсаторов.

Изменение сопротивления линии при помощи продольной емкостной компенсации. Достоинства УПК: 1. Резко снижает Хл Изменение сопротивления линии при помощи продольной емкостной компенсации. Достоинства УПК: 1. Резко снижает Хл и уменьшает потери напряжения. 2. Возможно использовать конденсаторы на более низкое напряжение (падение напряжения составляет 10% Uном). 3. Эффективное средство для снижения резких колебаний напряжения, вызванных подключением двигателей, сварочных аппаратов и дуговых печей т. е. при низких значениях cosφ. Недостатки УПК: 1. Зависимость надбавки напряжения (ΔU) от тока нагрузки линии (Зависимость прямо пропорциональна).

Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных компенсаторов. СК – синхронный компенсатор; Н – нагрузка; Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных компенсаторов. СК – синхронный компенсатор; Н – нагрузка; Q'ск – реактивная мощность, генерируемая в сеть; Q''ск – реактивная мощность, потребляемая из сети. ΔU=Pr+(Q – Q´c. н. ) х / Uном; ΔU= Pr+(Q + Q˝с. н. ) х / Uном

Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных компенсаторов. Достоинства СК: 1. Плавное, автоматическое и быстрое Компенсация реактивной мощности при помощи синхронных компенсаторов. Достоинства СК: 1. Плавное, автоматическое и быстрое регулирование напряжения на шинах. 2. Компенсация потоков реактивной мощности при изменении нагрузки (по значению и направлению) т. е. меняет знак мощности. 3. Увеличивает пропускную способность ЛЭП, трансформаторов. Недостатки СК: 1. Относительно большие потери ΔР в синхронном компенсаторе примерно 1, 3 -4, 5%, (в конденсаторах 0, 3 -0, 45% номинальной мощности). 2. Повышенные удельные КВЛ при монтаже. 3. Необходимость постоянного дежурного персонала на ПС.

Компенсация реактивной мощности при помощи конденсаторов. Схема участка распределительной сети с батареей конденсаторов (а), Компенсация реактивной мощности при помощи конденсаторов. Схема участка распределительной сети с батареей конденсаторов (а), схемы замещения сети (б), векторные диаграммы работы сети при отключенной нагрузке (в) и с нагрузкой (г). БК – батарея конденсаторов.

Компенсация реактивной мощности при помощи конденсаторов. Изменение потребной мощности конденсаторов на 1% повышения напряжения Компенсация реактивной мощности при помощи конденсаторов. Изменение потребной мощности конденсаторов на 1% повышения напряжения в зависимости от реактивного сопротивления сети. 1 – для линий 6 к. В; 2 – то же 10 к. В; 3 – то же 20 к. В. -относительное повышение сети Qк – реактивная мощность БК Хс – реактивное сопротивление сети

Компенсация реактивной мощности при помощи конденсаторов. Достоинства БК 1. Не требуется постоянного дежурного персонала. Компенсация реактивной мощности при помощи конденсаторов. Достоинства БК 1. Не требуется постоянного дежурного персонала. 2. Минимальные потери активной мощности составляют 0, 30, 45% от номинальной мощности БК. 3. Невысокая стоимость относительно СК. Недостатки БК 1. При снижении напряжения в сети снижает выдачу Q пропорционально квадрату напряжения, в то время как требуется ее повышение. 2. Регулирование мощности БК осуществляется ступенчато, а не плавно как у СК. Поэтому требуется дорогостоящая коммутационная аппаратура.

Эффект компенсации реактивной мощности. Потери мощност и до компенса ции, к. Вт Потери мощности Эффект компенсации реактивной мощности. Потери мощност и до компенса ции, к. Вт Потери мощности после компенсаци и, к. Вт Потери электроэнерги и до компенсации за год, к. Вт∙ч Потери электроэнерги и после компенсации за год, к. Вт∙ч Снижение потерь электроэнерги и за год, к. Вт∙ч Объект Потребление, МВт+j. МВАp Мощность компенси рующих устройств, МВАp Казанский энергорайон 750 + j 502 202 71 444 65 728 625 849 440 575 777 280 50 072 160 Нижнекамский энергорайон 1291 + j 685 169 49 768 46 449 435 967 680 406 893 240 29 074 440 Уруссинский энергорайон 760 + j 212 40 18 780 18 216 164 512 800 159 572 160 4 940 640 Всего по ОАО «Татэнерго» 2801 + j 1400 371 139 992 130 393 1 226 329 920 1 142 242 680 84 087 240