Cтраница 1
![]() |
Характерные суточные графики нагрузки электростанций различных типов.| Примеры годовых графиков по продолжительности нагрузок ПС. [1] |
Потери реактивной мощности в трансформаторах составляют в среднем 30 - 40 % реактивной составляющей нагрузки потребителей на шинах 6 - 10 кВ и ( так же как потери активной мощности) состоят из потерь холостого хода AQK, не зависящих от нагрузки, и потерь при коротком замыкании ( КЗ) AQK, пропорциональных квадрату загрузки трансформатора. Влияние этих двух составляющих потерь на годовой график перетока реактивной мощности по питающей трансформатор сети противоположное: первая увеличивает годовое число часов использования максимума перетока реактивной мощности, вторая - уменьшает. [2]
![]() |
Удельные показатели стоимости потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях. [3] |
Потери реактивной мощности принимаются по последнему году расчетного периода. [4]
Потери реактивной мощности в трансформаторах составляют в среднем 30 - 40 % реактивной составляющей нагрузки потребителей на шинах 6 - 10 кВ и ( так же как и потери активной мощности) состоят из потерь XX AQX, не зависящих от нагрузки, и потерь КЗ AQK, пропорциональных квадрату загрузки трансформатора. Влияние этих двух составляющих потерь на годовой график перетока реактивной мощности по питающей трансформатор сети противоположное: первая увеличивает годовое число часов использования максимума перетока реактивной мощности, вторая - уменьшает. [5]
![]() |
Графики определения времени потерь. [6] |
Потери реактивной мощности также состоят из двух составляющих: потерь, вызванных рассеянием магнитного потока в трансформаторе AQ, зависящих от квадрата тока нагрузки, и потерь, идущих на намагничивание трансформатора AQF. [7]
Потери реактивной мощности в трансформаторе состоят из потерь на намагничивание ( они. [8]
Потери реактивной мощности в трансформаторе состоят из потерь на намагничивание ( они практически не зависят от нагрузки) и потерь, обусловленных потоками рассеяния, которые находятся в зависимости от нагрузки трансформатора. [9]
![]() |
Схемы электропередачи. а - 0 75 - 0 80 и лишь в луч-без компенсации. б - с компенсацией. J. [10] |
Потери реактивной мощности в трансформаторах уменьшают тем, что малозагруженные трансформаторы заменяют менее мощными, а на двухтрансформаторных подстанциях один из трансформаторов отключают от сети, переводя его в автоматический резерв. [11]
Потери реактивной мощности в трансформаторе состоят из потерь на намагничивание ( они практически не зависят от нагрузки) и потерь, обусловленных потоками рассеяния, которые находятся в зависимости от нагрузки трансформатора. [12]
Потери реактивной мощности в элементах сети следует отнести в виде реактивных нагрузок к начальным узлам сети. Затраты на передачу реактивной мощности по отдельным элементам электрической сети соизмеримы с затратами на источники реактивной мощности и поэтому оказывают существенное влияние на выбор и размещение источников реактивной мощности в системе энергоснабжения. [13]
Потери реактивной мощности в элементе сети, отнесенные в виде реактивных нагрузок AQ. [14]
Потери реактивной мощности определяются из следующих соображений. [15]