Cтраница 4
Если энергосистема задает входную реактивную мощность на стороне напряжения 35 кВ и выше ПС предприятия, то должны быть учтены потери реактивной мощности в трансформаторах связи с энергосистемой. [46]
Располагаемая реактивная мощность генераторов и синхронных компенсаторов должна быть достаточной для того, чтобы покрыть вск реактивную нагрузку системы и потери реактивной мощности в сетях при нормальных напряжениях и частоте. [47]
Если пункт контроля находится на стороне ВН подстанции 6 - 20 кВ, то 2Э1 и бэ2 должны быть увеличены на потери реактивной мощности от шин 6 - 20 кВ до пункта контроля. Если пункт контроля находится на стороне НН подстанции 6 - 20 кВ ( например, на ТП 6 - 20 / 0 4 - 0 69 кВ), то указанные значения должны быть уменьшены на значения потерь. [48]
Первый член правой части ( 6 - 67) представляет собой потери активной мощности в первичной цепи, второй член - потери реактивной мощности в индуктивном сопротивлении рассеяния первичной цепи, третий член - реактивную мощность, связанную с главным первичным магнитным полем, и последний член - активную и реактивную мощность 5ЭМ, передаваемую из первичной цепи во вторичную. Вещественная часть этого последнего члена означает известную в теории электрических машин так называемую электромагнитную мощность Рэм. Нас будет интересовать прежде всего последний член ( 6 - 67) применительно к рассматриваемым индукционным МГД-машинам. [49]
При расчете параметров компенсирующих устройств должна быть проверена пропускная способность линий, установлена возможность обеспечения требуемого уровня напряжения у электроприемников, учтены потери реактивной мощности. [50]
![]() |
Магистральная районная сеть. [51] |
При выводе расчетные уравнений примем положение, близкое к действительным условиям работы многих сетей, что реактивная мощность, генерируемая линиями, компенсирует потери реактивной мощности в стали трансформаторов. [52]
При правильном выборе мест деле - - я - снижаются потеря активной мощности и электроэнергии в сети низшего напряжения, но при этом увеличиваются потери реактивной мощности. Это связано с тем, что при принуди - тельном изменении режима увеличивается нагрузка ветвей с малыми активными и относительно большими реактивными сопротивлениями. Если в сети отсутствует резерв реактивной мощности, то в этом случае может оказаться необходимой установка дополнительных КУ. [53]
Во-вторых, располагаемая реактивная мощность генераторов, синхронных компенсаторов и других компенсирующих средств энергосистемы и потребителей должна быть достаточной для того, чтобы покрыть всю реактивную нагрузку энергосистемы и потери реактивной мощности в сетях при нормальных напряжениях и частоте. [54]
В связи с ростом протяженности электрических сетей, применением более высоких напряжений на линиях электропередачи и повышением коэффициента мощности потребителей в ряде энергосистем или в их отдельных частях в периоды снижения нагрузки возникают режимы, при которых реактивная мощность, генерируемая линиями электропередачи, превышает индуктивную нагрузку потребителей и потери реактивной мощности в сети. При этом напряжение на электроприемниках у потребителей становится недопустимо высоким. [55]
Это означает, что передаваемая потребителям реактивная мощность составляет около 80 о располагаемой реактивной мощности генераторов энергосистемы. Потери реактивной мощности в звеньях электропередачи примерно в три раза превышают потери активной мощности и составляют значительную часть максимума реактивной мощности суточного графика нагрузки системы. Объясняется это тем, что при многократной трансформации энергии индуктивное сопротивление каналов передачи энергии много больше активного. [56]
![]() |
Схема сети. [57] |
Следовательно, если даже не учитывать потерь реактивной мощности в сети, то в системах со средневзвешенным коэффициентом мощности нагрузок, меньшим 0 85, необходима установка дополнительных генераторов реактивной мощности. Учтя, что потери реактивной мощности в сетях электрических систем составляют не менее 25 - 35 %, придем к выводу о необходимости установки компенсирующих устройств во всех системах. [58]
При малых углах в последовательной цепи проходят небольшие токи, вызывающие незначительные потери реактивной мощности, тогда как емкостный элемент схемы определяет генерацию мощности, превышающую потери. С ростом угла Ъ12 потери реактивной мощности растут, а генерация мощности падает, так как напряжение на емкостном элементе уменьшается. [59]