Cтраница 1
Системообразующая сеть, являющаяся основной сетью энергосистем, предназначена для передачи больших потоков мощности ( от сотен МВт до нескольких ГВт) отдаленным потребителям ( расстояние до 1000 км и более) и выполняется в основном магистральными линиями электропередачи на переменном токе. Межсистемные линии электропередачи сооружают обычно на напряжение более высокое, чем напряжение внутрисистемных линий соединяемых систем, и включают трансформаторные подстанции по концам. [1]
![]() |
Схемы выдачи мощности удаленных электростанций в систему а - блочная. б - связанная. [2] |
Схему системообразующей сети формируют, исходя из ее многофункционального назначения. [3]
Развитие схемы системообразующей сети осуществляют также с учетом доведения потерь электроэнергии в ней до экономически обоснованного уровня. [5]
При проектировании системообразующих сетей часто приходится рассматривать сечение электрической сети, под которым понимают совокупность линий электропередачи, характеризующую суммарную пропускную способность определенного района электрической сети. [6]
На подстанции системообразующей сети ПС4 электроэнергия трансформируется на иНОм 220 кВ и поступает в питающую сеть. На станции небольшой мощности ЭСЗ электроэнергия сразу трансформируется на 220 кВ и поступает в питающую сеть. [7]
Очевидно, что при проектировании системообразующих сетей, а также распределительных сетей напряжением 220 - 35 кВ невозможно контролировать отклонения напряжения у каждого электроприемника. Поэтому контроль осуществляется на каждой ступени напряжения. Однако, в проектных расчетах на эти напряжения ориентируются лишь в сетях 750 - 330 кВ, так как допустимые значения незначительно превышают номинальные напряжения. [8]
Как формируется задача регулирования напряжения в системообразующей сети. [9]
Питающие сети предназначены для передачи электроэнергии от подстанций системообразующей сети и частично от шин 110 - 220 кВ электростанций к центрам питания ( ЦП) распределительных сетей - районным подстанциям. [10]
Как формулируется задача оптимизации распределения реактивных мощностей Источников в системообразующих сетях. [11]
При оптимизации текущих режимов систем распределения электроэнергии, как и в системообразующих сетях, критерием обычно служит минимум потерь активной мощности или энергии. [12]
Такое представление схемы замещения применимо для расчета режимов питающих ( районных) и системообразующих сетей. Характеристика и расчет параметров схем замещения элементов сетей приведены в гл. Нагрузки в узлах сети представлены неизменными по величине мощностями. [13]
Такие большие диапазоны регулирования позволяют осуществлять регулирование напряжения в распределительных сетях практически независимо от режима напряжений в системообразующей сети, если в ней обеспечены нормативные эксплуатационные уровни напряжения. Вместе с тем это регулирование должно обеспечить требуемое качество напряжения непосредственно у потребителей. В этих условиях режим напряжения в ЦП может выбираться исключительно по условию функционирования распределительной сети и подключенных к ней потребителей. [14]
При этом необходимо обращать особое внимание на первоочередное обеспечение регистрации аварийных процессов на основных электростанциях, на узловых подстанциях и линиях системообразующей сети, а также на межсистемных связях. При указанных условиях допускается регистрация с одного конца линии там, где она предусмотрена с двух или более концов. [15]