Cтраница 2
Наиболее эффективным способом снижения потерь активной мощности, электроэнергии и потерь напряжения в электрических сетях является установка КУ у потребителей. Оптимальное решение соответствующей проблемы не только создает возможность существования максимальных режимов работы электрических систем за счет обеспечения баланса реактивной мощности как по системе в целом, так и в отдельных ее узлах, но и существенно дополнительно уменьшает все перечисленные потери, а также приведенные затраты на сооружение и эксплуатацию сетей. Такая оптимизационная эффективность не требует дополнительных капиталовложений, достигается за счет методических совершенствований и внедрения рационального организационного механизма реализации теоретических решений и поэтому чрезвычайно практична и актуальна, особенно на современной стадии развития электроэнергетики в стране, при все более ощущающихся дефицитах генерирующих мощностей и довольно низких уровнях напряжения в энергосистемах. Исследования последних лет в рассматриваемой области, использующие усовершенствованные методы и вычислительную технику третьего поколения, установили существенно более широкие в этом плане возможности КРМ, чем это до сих пор предполагалось. Было установлено, что убытки в энергосистемах и распределительных сетях от незнания всех особенностей проблемы значительно превышают затраты и усилия на приобретение знаний и организацию рационального управления размещением КУ. [16]
В большинстве случаев синхронные компенсаторы применяются на мощных подстанциях, батареи конденсаторов - на менее мощных подстанциях в промышленных, сельских и городских сетях. Компенсирующие устройства играют важную роль не только в регулировании напряжения, но в первую очередь в обеспечении баланса реактивной мощности и уменьшении потерь мощности и электроэнергии. [17]
В электрических сетях 35 кВ и выше передача реактивной мощности частично определяет степень падения напряжения в элементах сети и тем самым оказывает влияние на условия регулирования напряжения. Кроме того, в сетях 220 кВ и выше с достаточно протяженными и сильно загруженными линиями обеспечение баланса реактивной мощности является одним из важных условий гарантии статической устойчивости ЭЭС в нормальных и по-слеаварийных режимах. Поэтому анализ условий обеспечения баланса реактивной мощности является важной задачей как в эксплуатации, так и при проектировании ЭЭС. [18]
![]() |
Упрощенная векторная диаграмма синхронного генератора, ил - ф. 1 люстрирующая влияние его загрузки у по реактивной мощности на ЭДС j j ф. [19] |
Сказанное иллюстрируется упрощенной векторной диаграммой синхронного генератора ( рис. 2.12), вырабатывающего активно-индуктивную мощность. Рассмотренная реакция якоря учитывается при проектировании генераторов. В противном случае напряжение на электростанции становится недопустимо низким. В связи с этим первым этапом КРМ, первой задачей является обеспечение системного баланса реактивной мощности в энергосистеме. Под этим мы понимаем создание простого арифметического равенства между ее генерацией и потреблением. [20]
Достаточное напряжение U0 на электростанции, однако, не гарантирует нижнее допустимое напряжение Umin у потребителя. На рис. 2.11, в показано изменение напряжения вдоль линии в относительных единицах. В итоге возникает вторая задача - поднять напряжение у потребителя до Umin, этому отвечает точка В на рис. 2.11, в. С этой целью также используют компенсацию реактивной мощности, поскольку при разгрузке сети от ее потоков потери напряжения уменьшаются. Конечно, эта вторая задача стоит не всегда. Достаточно было точке А оказаться выше точки Б при относительно короткой линии передачи, и оказалось, что мощности QK хватает не только для обеспечения системного баланса реактивной мощности, но и для необходимой компенсации потери напряжения в сети. [21]