3.1. Понятие о реактивной мощности. Режимы работы синхронных компенсаторов
3.1. Понятие о реактивной мощности. Режимы работы синхронных компенсаторов
Синхронная машина — это бесколлекторная машина переменного тока, у которой в установившемся режиме отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к обмотке якоря, не зависит от нагрузки в области допустимых нагрузок (ГОСТ 27471-87).
Синхронный компенсатор (СК) — это синхронная машина, работающая без механической нагрузки, предназначенная для выдачи или потребления реактивной мощности (СТ МЭК 50(411)—73).
Энергосистема вырабатывает активную и реактивную энергию, между которыми имеется существенное различие.
Активная электроэнергия преобразуется в другие виды энергии (механическую, тепловую, световую и т. д.), необходимые для выполнения полезной работы.
Реактивная же энергия в другие виды энергии не переходит, а связана лишь с ее переносом от электрических полей к магнитным и обратно. Она создает условия, при которых активная энергия совершает работу, например, создает вращающие моменты в асинхронных двигателях, обеспечивает требуемое реактивное сопротивление в коротких цепях (например, при электросварке) и т. д.
Многие электроприемники наряду с активной мощностью потребляют и реактивную, причем у некоторых из них (например, у сварочных трансформаторов) доля потребления реактивной мощности превосходит долю потребления активной. Это вызывает дополнительные потери электроэнергии и напряжения в сети, ухудшает пропускную способность сетей и требует значительных затрат на компенсацию реактивной мощности.
С одной стороны, реактивная мощность необходима потребителям электрической энергии, например, приводным асинхронным двигателям (для создания вращающего момента на их валу), сварочным трансформаторам (для получения крутопадающей внешней характеристики вторичного контура сварочного трансформатора с целью стабилизации сварочного тока), люминесцентным светильникам, реакторам и др.
С другой стороны, для обеспечения надлежащих технико-экономических показателей работы электрических сетей и повышения их пропускной способности величину реактивной мощности стремятся снизить за счет ее компенсации.
Передача реактивной мощности связана с потерями энергии (активной и реактивной) практически во всех элементах электросети: в ЛЭП, трансформаторах и распределительных сетях.
СК являются экономичным регулируемым источником реактивной мощности в энергосистемах, особенно на ПС дальних ЛЭП высоких и сверхвысоких напряжений. С помощью СК в зависимости от изменения нагрузок регулируют напряжение на шинах приемной и промежуточных ПС, компенсируют потоки реактивной мощности по линиям и обеспечивают повышение их пропускной способности. Кроме того, СК поддерживают динамическую устойчивость энергосистем при КЗ.
Кроме синхронных генераторов источниками реактивной мощности в электрических сетях являются емкостные элементы сети: силовые конденсаторные батареи, ЛЭП (особенно ЛЭП высших классов напряжения), перевозбужденные синхронные двигатели, СК и др., работающие параллельно с генераторами электростанций.
Отдача или получение реактивной мощности связана в основном с уровнем возбуждения синхронной машины, а именно:
увеличение тока возбуждения приводит к увеличению генерирования реактивной мощности;
снижение тока возбуждения приводит к противоположному результату.
СК может работать в режимах недовозбуждения или перевозбуждения.
Режим недовозбуждения характеризуется тем, что если ток возбуждения уменьшать, то в токе, потребляемом СК от сборных шин ПС, будет возрастать индуктивная составляющая, что вызовет потребление из сети реактивной мощности с соответствующим возрастанием потерь в сети.
В режиме перевозбуждения ток возбуждения превышает ток ХХ и СК потребляет из сети опережающий ток, что соответствует отдаче в сеть реактивной мощности.
Таким образом, по отношению к сети СК в зависимости от тока возбуждения ведет себя как индуктивность или как емкость, являясь, соответственно, потребителем или источником реактивной мощности.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
Катастрофа реактивной «Кометы-1» под Калькуттой
Катастрофа реактивной «Кометы-1» под Калькуттой З мая 1953 года в 50 километрах от Калькутты (Индия) во время сильной бури разрушился в воздухе первый в мире реактивный лайнер «Комета-1» G-ALYV. Погибли 43 человека.В 1949 году весь мир облетела сенсационная новость: 7 июля в Англии
Катастрофа реактивной «Кометы-1» у острова Эльба
Катастрофа реактивной «Кометы-1» у острова Эльба 10 января 1954 года реактивный лайнер «Комета-1» G-ALYP развалился в воздухе и упал в Тирренское море у острова Эльба. Погибли 35 человек.10 января 1954 года, в 10.31 по местному времени, реактивный самолет «Комета-1» (бортовой номер G-ALYP)
2.2.2 Параметры и режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов
2.2.2 Параметры и режимы работы трансформаторов и автотрансформаторов Наиболее широкое распространение получили масляные трансформаторы. Основным преимуществом масляных трансформаторов по сравнению с сухими является защищенность их обмоток от внешних воздействий, что
Глава 3. Обслуживание синхронных компенсаторов
Глава 3. Обслуживание синхронных компенсаторов 3.1. Понятие о реактивной мощности. Режимы работы синхронных компенсаторов Синхронная машина — это бесколлекторная машина переменного тока, у которой в установившемся режиме отношение частоты вращения ротора к частоте
3.2. Системы возбуждения синхронных компенсаторов
3.2. Системы возбуждения синхронных компенсаторов При эксплуатации СК должны быть обеспечены их бесперебойная работа в допустимых режимах, надежное действие систем возбуждения, охлаждения, водоснабжения, маслоснабжения, устройств РЗиА и т. д.Установленный режим работы
7.2. Устройство, характеристики, режимы работы и особенности эксплуатации аккумуляторных батарей
7.2. Устройство, характеристики, режимы работы и особенности эксплуатации аккумуляторных батарей Аккумулятор — это гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током (ГОСТ
8.2. Характер повреждений в электрических сетях и утяжеленные режимы их работы
8.2. Характер повреждений в электрических сетях и утяжеленные режимы их работы Режим работы ПС представляет собой ее состояние на заданный момент или отрезок времени.Большую часть времени энергосистема работает в установившемся режиме, то есть в режиме работы, при
8.11. Защита синхронных компенсаторов
8.11. Защита синхронных компенсаторов Для защиты СК ПУЭ рекомендует применять следующие защиты:защиту от токов, обусловленных симметричной нагрузкой, действующей на сигнал с выводом ее на период пуска, если в этом режиме возможно ее действие;минимальную защиту
Режимы Микро– и Макроциркуляции
Режимы Микро– и Макроциркуляции Одна из задач ЦД – предотвратить привыкание организма к однообразным физическим нагрузкам. Если не менять программу тренировок, организм не будет вырабатывать экстра-дозы гормона роста и других гормонов.Микроциркуляция – это
Режимы Циклической Диеты
Режимы Циклической Диеты Наиболее простой режим это 1—1. Первая цифра это количество нормальных дней в режиме. Вторая – количество дней с ограничением калорий. 1—1 означает чередование каждый второй день. В дни ограничений необходимо потреблять не более ? ДПК.Я
Творческие режимы съемки
Творческие режимы съемки Творческие режимы есть во всех зеркальных и компакт-камерах. Большинство примеров в книге сняты с использованием этих режимов. Творческих режимов всего четыре: программный режим, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, а также
2.2.5. Санитарно-гигиенические режимы хранения
2.2.5. Санитарно-гигиенические режимы хранения Кроме климатических, различают санитарно-гигиенические режимы хранения, которые включают в себя такое понятия, как чистота. Для показателя чистоты характерно состояние объектов окружающей среды, в которой хранятся товары.