Cтраница 4
Резерв реактивной мощности в системе является исключительно важным фактором, определяющим запас статической устойчивости нормального режима. При уменьшении резерва реактивной мощности критическое напряжение повышается. Следовательно, для энергосистем, не имеющих резерва реактивной мощности, установление величины критического напряжения особенно необходимо. [46]
Необходимо определять и контролировать положение рабочей точки на диаграмме мощности упомянутого генератора. Для; этого выбирается цифровая индикация горизонтального и вертикального отклонения рабочей точки от граничной кривой. Точное определение этих отклонений является предпосылкой использования резервов реактивной мощности генератора. [47]
В послеаварийном режиме работы системы, например, при выходе из работы крупного генератора, синхронного компенсатора или при отключении линии передачи высокого напряжения уровень напряжения в системе может значительно понизиться из-за недостатка реактивной мощности. С понижением напряжения генерация реактивной мощности конденсаторными батареями и линиями передачи автоматически уменьшится ( квадратичная зависимость генерации от напряжения), что еще более усугубит создавшееся положение. Существенную роль в восстановлении исходного уровня напряжения играет наличие резерва реактивной мощности на работающих генераторах. [48]
Поэтому режим напряжений в сетях в основном определяется значениями реактивной мощности. Кроме того, требуемый режим напряжений может быть обеспечен только при условии наличия резерва реактивной мощности. Это означает, что во всех основных узлах системы располагаемая мощность источников должна быть больше суммарной реактивной мощности нагрузки потребителей с учетом потерь ее в элементах сети. Рассмотрим это положение на примере некоторого узла системы. [49]
Распределение нагрузок между эквивалентными агрегатами, имеющими различные характеристики регуляторов скорости. [50] |
Напряжение регулируют на регулирующих станциях путем соответствующего изменения режима возбуждения их генераторов. В том случае, когда эти станции не создают правильного регулирования напряжения в системе, применяют средства для децентрализованного регулирования. Различают два основных варианта такого регулирования по степени обеспеченности системы реактивной мощностью: 1) система обеспечена достаточным резервом реактивной мощности и 2) система не обеспечена резервом реактивной мощности. [51]
Напряжение регулируют на регулирующих станциях путем соответствующего изменения режима возбуждения их генераторов. В том случае, когда эти станции не создают правильного регулирования напряжения в системе, применяют средства для децентрализованного регулирования. Различают два основных варианта такого регулирования по степени обеспеченности системы реактивной мощностью: 1) система обеспечена достаточным резервом реактивной мощности и 2) система не обеспечена резервом реактивной мощности. [52]
Отсюда следует практически важный вывод: условие баланса реактивной мощности в большей мере, чем активной, имеет локальный смысл. Рабочая мощность источников питания, как правило, не может быть использована полностью в других местах электросети, отдаленных от их зажимов некоторым реактивным сопротивлением. Несмотря на то что источники питания допускают увеличение реактивной нагрузки, располагаемая реактивная мощность в других местах сети может оказаться недостаточной. Иными словами, резерв реактивной мощности на зажимах источников питания еще не означает резерва мощности в других местах электрической системы. [53]
Оптимальное распределение реактивной мощности между ее источниками из рассмотренных в данном параграфе четырех частных задач оптимизации режима сети менее всего влияет на уменьшение потерь, поскольку в режимах больших нагрузок ( когда можно ожидать наибольшего эффекта) возможности изменения распределения реактивных нагрузок оказываются весьма малыми. В режимах малых нагрузок из-за малых потерь значительного эффекта не получается. Малое влияние данного мероприятия обусловлено несколькими причинами. Во-первых, в режимах больших нагрузок резервы реактивной мощности оказываются сравнительно небольшими. Во-вторых, передача реактивной мощности по сети связана с заметным увеличением потерь напряжения и часто ограничивается режимом напряжений. Кроме того, передача реактивной мощности связана с увеличением потерь активной и реактивной мощностей. [54]
В современных городских сетях регулирование напряжения является непременным условием обеспечения удовлетворительной работы электроприемников. Нормальная работа элект-ропрйемников обеспечена, когда напряжение на их зажимах мало отличается от номинального напряжения сети. Основной задачей регулирования напряжения в городских и сельских сетях ( § 34 - 2) является обеспечение допустимых отклонений напряжения на зажимах электроприемников. В свою очередь регулирование в сетях возможно только при наличии достаточного резерва реактивной мощности в соответствующем участке сети. Некоторые вопросы регулирования напряжения сейчас еще остаются дискуссионными. В некоторых городах до настоящего времени коэффициент мощности нагрузки сетей очень близок единице. Поэтому вопрос о компенсации реактивной мощности в подобных сетях не стоит в порядке дня. Рост бытовой нагрузки также приводит к повышению требований к качеству электроэнергии; так, например, телевизоры проявляют особую чувствительность к отклонениям напряжения. [55]
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. [56]
Дополнительная реактивная мощность должна быть получена за счет повышения ее генераци-и на генераторах электростанций и синхронных компенсаторах. Очевидно, что при общем снижении напряжения в системе его восстановление возможно только при наличии достаточного резерва реактивной мощности в генераторах, синхронных компенсаторах и других источниках реактивной мощности. Повышение напряжения у потребителей при местном его снижении осуществимо при наличии средств регулирования напряжения на приемных подстанциях или на передающем конце питающих нагрузку линий. Дополнительная реактивная мощность, необходимая электроприемникам при повышении напряжения, в этом случае будет получена путем перераспределения ее в системе за счет некоторого общего снижения напряжения в сетях или за счет использования резерва реактивной мощности генераторов электростанций. [57]