1 2 3 4
А-рег-е с помощью Т1,Б-рег-е с помощью БСК(2).
А-рег-е с помощью Т1,Б-рег-е с помощью ЛР(3).
Централизованное рег-е(4).
Потребители разнородные. Централизованное рег-е осущ-ся в какой-то одной группе.Закон рег-я набирается только в этой группе.
Закон рег-я сущ-но влияет в центре питания на U у потребителей в распред. сети.
Возможны 3 случая режима U в распред. сети.
при
<
(б);
-
при
=
=
(в);
-
при
>
(г).
ПУЭ
требует,чтобы в центре питания при
встречном регулировании отклонение U


Наиболее простое:1)Транс-ры без РПН,2)не регулир-е батареи.
Батареи в режиме max нагрузок,как правило выключаются.
Регулирование осущ-ся в ЦП.
Для распред. сетей это наиболее эффективно.
Местное регул-е в таких сетях удорожает саму сеть.
Расчет напряжения в распред. сетях осуществляется с учетом только активной составляющей потерь напряжения.
Особенность-большая активная составляющая.
Распред. сети,как правило радиально-магистральные.
Расчет режимов в таких сетях наиболее простой.
При проектировании развития PC и их реконструкции комплексно решаются вопросы компенсации реактивной мощности нагрузок, выбора средств регулирования напряжения, их регулировочных диапазонов, ступеней регулирования, мест установки, целесообразности оснащения системами автоматического регулирования.
При проектировании –компенсация на затраты эл. энергии с учетом компенсирующих устройств.

min
где
- нормативный коэффициент эффективности;
-
коэффициент отчислений на амортизацию,
ремонт и обслуживание КБ;
C - стоимость потерь электроэнергии;
и
- потери электроэнергии в КУ и распред.
сети;
-
кап. затраты на сооружение сети.
Особенность любой сети- влюбой момент времени должен соблюдаться баланс мощности:∑Pг=∑Pн+∑∆P
Пот неизменном составе нагрузок потребляемая мощность связана с f.
При изменении баланса-меняется f.
При снижении мощности, вырабатываемой станции fсети снижается.
Если изменяется нагрузка- происходит изменение f.
Причины нарушения баланса:
1)аварийное откл-е генератора;
2)отключение нагрузки;
3)внеплановый рост нагрузки;
Аварийное
откл-е элементов сети,отклонение частоты
нормированно в установившемся режиме
допускается 0,2Гц.Макс.
0,4 в послеаварийных режимах.
Если
сопротивление системы
поменялось-мощность,выдаваемая
генератором:P=
*sin
/
В послеаварийном режиме мощность, передаваемая генератором снижается.
Допускается снижение до 1Гц.
Предел
0,5
f
1,но
не более 90 часов в год.
Рост частоты можно уменьшить,снижая мощность станции или отключая часть генераторов.
Рост нагрузки- f снижается.
Необходимый резерв формируется из резерва по нагрузке,ремонтного резерва,аварийного,отраслевого резервов.
В системе должен быть резерв по энергии.
На ТЭС-запас топлива,наГЭС- воды.
В системе частоту может регулировать одна станция или меньше.
Допустим одна станция.
Регулировочные характеристики:
Р1+Р2=∑РН
При росте нагрузки дефицит покрывается за счет станции Р1.
Мощность,которую обязана выдать станция P1-P1’
Понижение f.
Допустим 2 станции.

Прирост мощности на каждой станции определяется статическими характеристиками.
Режим энергосистемы,обеспечивающий наименьшие народохозяйственные затраты называют оптимальным.
При определении оптимального режима необходимо учитывать технико-экономические показатели оборудования электростанций,стоимость топлива и потери мощности в эл. сети.
В качестве критерия оптимального распределения активных мощностей принимают минумум расхода топлива и воды при соблюдении баланса мощностей :∑Pг=∑Pн+∑∆P.
Для каждой электростанции и отдельного генератора сущ-т расходная хар-ка,определяющая зависимость расхода топлива В от мощности Р.
Для упрощения задачи считаем хар-ки расхода непрерывными.


Важным
показателем оптимального распределения
нагрузки явл-ся равенство относительных
приростов расхода:
Критерий
оптимального распределения мощностей
между станциями:
=
;q=
Данная задача решается методом Лагранжа.
В базовой части могут располагаться ГЭС,на которых регулирование невозможно.
Также ТЭС и АЭС (потому что привязанны к потребителям).
∑Qг=∑Qн+∑∆Q. Нарушение баланса реактивной мощности приводит к изменению уровня напряжения в сети.
Если вырабатываемая мощность на станции превыщает мощность нагрузки напряжение возрастает.
В дефицитных по активной мощности энергосистемах,уровень напряжения,как правило ниже номинального.
Недостающая для выполнения баланса активная мощность передается в такие системы из соседних энергосистем,в которых имеется избыток активной мощности.
Обычно энергосистемы дефицитные по активной мощности,дефицитны и по реактивной.
Однако недостающую реактивную мощность эффективнее не передавать из соседних энергосистем,а генерировать в компенсирующих устройствах,установленных в данной энергосистеме.

1-статические
хар-ки нагрузки по напряжению 2- простейшая
электрическая система.
Расмотрим как реагирует нагрузка в простейшей электрической системе.
Пусть по каким-либо причинам(авария и т.д.) напряжение U2 в конце линии понижается.Посмотрим как нагрузка,в силу своего положительного регулирующего эффекта повысит напряжение U2.
Напряжение в конце линии можно представить в след. виде:

При понижении U2. в соответствии со статическими хар-ками будут уменьшаться значения P и Q ,след-но уменьшаться ∆U.
Нагрузка
при U
Uкр
имеет положительный регулирующий
эффект.
При
U
Uкр—отрицательный.
Возникает лавина напряжения в рез-те происходит опрокидывание двигателя-останов.
Остановить снижение напряжение может АРВ.
Основные потребители реактивной мощности в электрических системах:
1)Трансформаторы;
2)Воздушные линии;
3)Асинхронные двигатели;
4)Вентильные преобразователи;
5)Подстанции.
Потери
в сети реактивной мощности от мощности,
поступающей в сеть
50%.
От
всех потерь потери в трансформаторе-
70%.
На
предприятии потери реактивной мощности
теряются в основном в асинхронных
двигателях-
70%.
В
сетях U=110
220кВ
суммарные потери в линиях ∑∆Qп
∑∆Qс
В
сетях U
330
кВ Qc=U2*b*l/
Возникает необходимость компенсации Q.
∑Qг=∑Qн+∑∆Q.
Эта мощность нарушает баланс.
Баланс должен соблюдаться для:
1)наибольшей реактивной нагрузки;
2)режима наибольшей активной нагрузки,связанной с наибольшей загрузкой генераторов активной мощностью при наименьшей их реактивной мощности;
3)режима наименьшей активной нагрузки, связанной с отключением части генераторов и след-но невозможностью генерации последними реактивной мощности;
4)послеаварийного и ремонтного режима;
Полная мощность,вырабатываемая генератором: S=P+jQ.
Роль станции в балансе реактивной мощности значительна.
Она может быть регулятором реактивной мощности в системе.
В номинальном режиме генератор вырабатывает номинальные зн-я активной и реактивной мощности при номинальном косинусе фи.
Уменьшая ток возбуждения можно снизить реактивную мощность,выдаваемую генератором.
При снижении активной мощности возможна выдача увеличенной реактивной мощности сверхноминальной.Такое увел-е может быть допущенно только в пределах,ограниченных номинальным током статора и ротора.


Активную мощность электрической сети получают от генераторов эл. станций,которые являются единственным источником активной мощности.
Реактивная мощность может генерироваться не только генераторами,но и компенсирующими устройствами-конденсаторами,синхронными компенсаторами или статическими источниками реактивной мощности (ИРМ),которые можно установить на подстанциях электрической сети.
Компенсация реактивной мощности-ее выработка или потребление с поощью компенсирующих устройств.

Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям и трансформаторам источники реактивной мощности должны размещаться вблизи мест ее потребления.


В линии уменьшаются потери мощности и потери напряжения:
