Cтраница 3
Программа PROCOM-4 предусматривает решение соответствующей задачи и с учетом статических характеристик нагрузок узлов. С математической точки зрения такой учет тривиален, и большинство существующих программ расчета потокораспределения или оптимизации такую возможность предусматривают. Однако на практике это используется редко, особенно при решении задач развития энергосистем. Считается, что на понижающих трансформаторах, связывающих питающую сеть энергосистемы с распределительными сетями, достаточен регулировочный диапазон устройств РПН. Однако опыт показывает, что такой оптимизм чаще всего не оправдан ( см. § 3.1); статические характеристики учитывать надо и при проектировании, и при эксплуатационных расчетах. Делать это надо в тех узлах, где устройства РПН не обеспечивают встречное регулирование напряжения в соответствующих распределительных сетях. [31]
В [8] достаточно подробно описана методика проведения экспериментов по определению статических характеристик нагрузок. Новые возможности в экспериментальном определении статических характеристик по напряжению для нагрузочного узла открывает наличие в энергосистемах оперативно-информационных комплексов ЭВМ. В эти ЭВМ вводится достаточно большое число телеизмерений, которые могут регистрироваться с малым шагом по времени. Так, в частности, в Латвийской энергосистеме проведено экспериментальное определение статической характеристики нагрузки по напряжению для крупного нагрузочного узла. [32]
При малых отклонениях напряжения в области его нормальных значений расчет статической характеристики нагрузки узла может быть упрощен. В этом случае каждая группа электроприемников представляется также эквивалентным представителем с известным регулирующим эффектом. Общий регулирующий эффект нагрузочного узла складывается из долевого участия каждого регулирующего эффекта составляющих нагрузок. [33]
Зависимость потребляемых электроприемником активной и реактивной мощностей от напряжения определяется статической характеристикой нагрузки по напряжению, которая в общем случае нелинейна. Для упрощения ее часто представляют в виде линейной зависимости и характеризуют значением регулирующего эффекта нагрузки. [34]
Зависимость потребляемой мощности ( нагрузки) электроприемника от напряжения называется статической характеристикой нагрузки по напряжению. Эта зависимость в общем случае нелинейная. При малых отклонениях напряжения ее часто представляют в виде линейной зависимости и характеризуют величиной регулирующего эффекта нагрузки. [35]
Постоянное сопротивление ( или проводимость) можно рассматривать как простейший случай статических характеристик нагрузки, когда активная и реактивная мощности пропорциональны квадрату напряжения. Замена нагрузок постоянными сопротивлениями r jx позволяет существенно упростить расчеты, но связана с наибольшими погрешностями. [36]
На характер изменения / 2 f ( Un) оказывает влияние вид статической характеристики нагрузки, особенно по реактивной мощности, так как регулирующий эффект реактивной мощности больше, чем активной. [37]
Потребляемая реактивная мощность определяется уровнем напряжения у потребителя и характеризуется так называемой статической характеристикой нагрузки, выражающей зависимость реактивной мощности от изменения напряжения. В свою очередь генерируемая реактивная мощность для источника соизмеримой мощности с нагрузкой характеризуется статической характеристикой генерации. Совместные точки обоеих этих характеристик и определяют устойчивый режим работы системы. [38]
Однако при увеличении напряжения несколько возрастают потери холостого хода трансформаторов и в соответствии со статическими характеристиками нагрузки по напряжению повышается потребление электроэнергии электроприемниками. [39]
Pr const; АР - потери активной мощности в сети; Pni ( U) - статические характеристики нагрузки по напряжению. [40]
![]() |
К определению вторичного критерия нагрузки dE / dU 0. а - принципиальная схема подключения нагрузки. б - определение критерия dEldU. [41] |
Эта производная определяется углом наклона касательной к характеристике Е fill), которая строится с помощью статических характеристик нагрузки. [42]
Изменив напряжения в некоторой узловой точке и замерив изменения суммарных активной и реактивной нагрузок, можно построить статические характеристики нагрузки по напряжению для данной точки и затем на основании достаточно большого числа подобных характер истик построить характеристику для всей системы. [43]
Изменение мощности электропотребителя при I const представлено на рис. 4.28. Здесь же, для сравнения, показаны пунктиром статические характеристики нагрузок. [44]
![]() |
Зависимость tg p от напряжения для асинхронного двигателя 0 4 кВ мощностью 22 кВт. [45] |