Cтраница 2
Устройства второй группы применимы лишь в случае местного недостатка реактивной мощности при наличии резерва реактивной мощности в остальной сети или же в случае местного избытка реактивной мощности при наличии возможности снижения генерации реактивной мощности в остальной сети. [16]
Полная эффективность регулирования напряжения изменением коэффициента трансформации может быть реализована лишь при наличии достаточного резерва реактивной мощности. Если в данном пункте сети резерв реактивной мощности отсутствует, то ее прирост будет происходить за счет передачи реактивной мощности из центра системы по линиям передачи. Потери мощности и напряжения в питающей сети увеличатся, а уровень напряжения в ней снизится. [17]
Располагаемая реактивная мощность генератора. [18] |
Если в энергетической системе при уменьшении нагрузок генераторы и компенсаторы не останавливаются, то резерв реактивной мощности имеется и, следовательно, повышение реактивной нагрузки возможно. Наоборот, в этом случае дальнейшее снижение реактивной мощности более затруднено, так как оно ограничено некоторыми минимальными значениями реактивных нагрузок генераторов станции по условиям обеспечения запаса статической устойчивости. [19]
Характеристика зависимости активной и реактивной мощностей нагрузки от частоты. [20] |
Недостаток активной мощности в системе снижает не только частоту, но ( при отсутствии надлежащего резерва реактивной мощности) также я напряжения, что частично уменьшает дефицит активной мощности. [21]
Тихоходные синхронные двигатели работают с cos ф, близким к 1, и используются как резерв реактивной мощности. [22]
Есть, однако, существенное различие в условиях получения регулировочного резерва активной и реактивной мощностей: резерв реактивной мощности определяется только мощностью включенных в работу генераторов ( и компенсаторов), в то время как резерв активной мощности зависит также от мощности включенных в работу котлов. [23]
Первые три мероприятия не связаны со снижением надежности системы, и осуществление их зависит от наличия резерва реактивной мощности на удаленных станциях или от наличия резерва активной мощности в системе. [24]
Построение таких характеристик для отдельных генераторов и электростанций дает возможность персоналу станции и диспетчеру судить о величине располагаемого резерва реактивной мощности. Методика построения таких кривых изложена в гл. [25]
Подобно тому, как для регулирования частоты необходимо иметь двусторонний резерв активной мощности на электростанциях, так для регулирования напряжения нужно иметь двусторонний резерв реактивной мощности. Этот резерв должен быть как общим - для регулирования среднего уровня напряжений в системе, так и местным - для регулирования среднего уровня напряжений в данном районе. [26]
Контроль за использованием реактивной мощности генераторов, синхронных компенсаторов персоналом электростанций, подстанций необходим потому, что оперативный персонал электростанций и подстанций может не знать о понижении напряжения в какой-либо контрольной точке энергосистемы и не использовать имеющиеся на генераторах, синхронных компенсаторах резервы реактивной мощности. [27]
Резерв реактивной мощности в энергетической системе в принципе может быть определен аналогичным способом, однако вместо ущерба от перерывов энергоснабжения должен учитываться ущерб от снижения напряжений в сети. [28]
Торможение электродвигателя при снижении напряжения сети. [29] |
Установленная мощность генераторов реактивной мощности в системе, так же как и активной, должна быть больше потребляемой реактивной мощности. Необходим резерв реактивной мощности. Обычно резерв реактивной мощности держится в генераторах электростанций; суммарная их нагрузка реактивной мощностью такова, что генераторы работают с коэффициентом мощности, близким к номинальному. Поскольку в генераторах электростанций системы имеется резерв активной мощности, то, следовательно -, имеется я резерв реактивной мощности. [30]