Cтраница 3
Определим предельное время отключения КЗ, проведя расчет приближенно, без учета активных сопротивления и зарядной мощности линий. Принять, что переходная ЭДС при нарушении режима остается неизменной. [31]
Характерные суточные графики нагрузки электростанций различных типов.| Примеры годовых графиков по продолжительности нагрузок ПС. [32] |
На формирование потоков реактивной мощности кроме факторов определяющих характер потоков активной мощности, значительное влияние оказывают потери реактивной мощности, зарядная мощность линий напряжением 220 кВ и выше, возможность работы генераторов электростанций и синхронных компенсаторов в режимах как производства, так и потребления реактивной мощности, уровни напряжения в узлах сети. [33]
При расчете длинных линий напряжением 220 - 330 кв, обладающих значительной емкостью, мощность синхронного компенсатора целесообразно выбирать с учетом зарядной мощности линии и намагничивающей мощности трансформаторов. [34]
На формирование потоков реактивной мощности кроме факторов, определяющих потоки активной мощности, значительное влияние оказывают потери реактивной мощности в сети и зарядная мощность линий напряжением 220 кВ и выше. [35]
При расчете длинных линий напряжением 220 - 330 кз, обладающих значительной емкостью, выбор мощности синхронного компенсатора целесообразно производить с учетом зарядной мощности линии и намагничивающей мощности трансформаторов. [36]
При технико-экономических расчетах сетей напряжением 500 и 750 кв на перспективу более 5 лет рекомендуется учитывать шунтирующие реакторы в размере 75 % от зарядной мощности линий электропередачи без выполнения специальных расчетов. [37]
Воздушные и кабельные линии ПО кВ и выше обладают зарядной мощностью, соизмеримой с нагрузкой линии; поэтому в расчетах учитываются емкостная проводимость и зарядная мощность линии. [38]
Линия - электропередачи, связывающая удаленную электростанцию с объединенной энергосистемой. [39] |
Рассмотренный здесь подход к оптимизации параметров режима принципиально соответствует сведению любого режима ЛЭП к режиму натуральной мощности, поскольку изменение напряжения в зависимости от передаваемой мощности ведет к изменению как зарядной мощности линии и потерь на нагрев, так и расчетной величины натуральной мощности. [40]
Приведенные векторные диаграммы линии передачи рис. 10 - 7, 10 - 8 и 10 - 9, а также формулы ( 10 - 10) наглядно показывают влияние емкостного тока и зарядной мощности линии на величину напряжения, тока и коэффициента мощности в начале линии при разных величинах нагрузки, присоединенной к линии. [41]
РС н и 2QCH - суммарная активная и реактивная мощности собственных нужд электрических станций системы; 2АРС - потери активной мощности в сетях; 2AQC - алгебраическая сумма потерь реактивной мощности в сетях и зарядной мощности линий; 2РП и 2Qn - суммарное потребление мощности. [42]
Недостатками этих линий являются сложность конструкции ( необходимость фиксации взаимного положения проводов в пролете, необходимость установки междуфазных распорок при уменьшенных междуфазных расстояниях, V-образная подвеска проводов на опорах, что увеличивает расход изоляторов), а также повышает зарядную мощность линии, что влечет за собой рост мощности компенсирующих устройств. В конечном итоге это приводит к увеличению капиталовложений в линию. Однако большая стоимость линии окупается увеличением ее пропускной способности. [43]
Электрические аппараты высокого напряжения ( АВН) используются в электроэнергетических системах ( объединенных и автономных) для осуществления всех необходимых изменений схем выдачи мощности и электроснабжения потребителей в нормальном эксплуатационном режиме и в аварийных условиях, обеспечения непрерывного контроля за состоянием высоковольтных систем, ограничения возникающих в процессе эксплуатации перенапряжений и токов короткого замыкания [76], а также для компенсации избыточной зарядной мощности линий. Иными словами, с помощью высоковольтных электрических аппаратов осуществляется управление энергетическими системами в самом широком смысле этого понятия. [44]
Следовательно, располагаемая реактивная мощность генераторов при максимальной нагрузке составляет около 65 % их активной мощности или 70 - 75 % всей реактивной нагрузки системы. Зарядная мощность линий передачи 110 - 330 кВ компенсирует около 20 % QMaKc. Образующийся таким образом недостаток реактивной мощности около 10 % должен быть покрыт за счет генерации ее СК и УБК, размещаемыми в электрических сетях. [45]