Evgeny i

Tabelul B.1. Parametrii compensatorilor static de putere reactivă (SCRM), în care un reactor saturabil a fost utilizat ca dispozitiv de reglare [106]







Timpul de punere în funcțiune

Tipul reactorului, tipul de polarizare

CEC
(Australia)
2 blocuri

EXEMPLU RHE Observație:
* 1 - reglarea tensiunii,
2 - compensarea puterii reactive,
3 - limitarea supratensiunii,
4 - creșterea capacității,
5 - creșterea stabilității dinamice;
** HP putere - 8 MVAR, moshnost trei reactoare comutate comutatoare - 18,9 MVAR.


Prima Conferință cu privire la utilizarea dispozitivelor feromagnetice în sistemele energetice a avut loc în 1971 (ENIN, Moscova) și a luat act de promisiunea utilizării acestora și a recomandat dezvoltarea în continuare a unor astfel de dispozitive.
De la sfârșitul anilor '70 în aceste și alte câteva organizații sunt în curs de dezvoltare, cu reactoare de un câmp magnetic în impulsuri (PMP), pe baza de tip transformator magnetic cu o dispunere simetrică spațială a tijelor, precum și dispunerea plană a tijelor.
Rezultatele lucrării în această direcție au fost discutate la un simpozion pe tema „Eficacitatea reactoarelor controlate la putere“, care a examinat toate problemă tot mai mare de a crea exces de consum bazate pe de putere reactivă în sistemele de energie electrică (Sankt-Petersburg Centrul Științific al Academiei Ruse de Științe și Tehnice de Stat, 1989) [32, 103, 113].
În tabel. B.2 prezintă datele despre reactoarele controlate și saturate (SD și HP) instalate pentru a funcționa în mai multe sisteme de alimentare și întreprinderi industriale. În același timp, o reglementare continuă rapidă a puterii reactive cu ajutorul acestor dispozitive este o tehnologie relativ nouă, dar în curs de dezvoltare în industria energiei electrice.
În decizia simpozionului sa remarcat că ". Fezabilitatea utilizării reactoarelor controlate în sistemele energetice este determinată de:
1) necesitatea unui consum reglementat de linii de transmisie a energiei reactive în exces (aer și cablu) în transmisia de energie mai mică decât liniile electrice naturale. În acest caz, tensiunea nominală a reactorului este determinată de tensiunea nominală a transmisiei de putere și de puterea nominală prin capacitatea de încărcare a lungimii secțiunii comutate a liniei;
2) necesitatea de a reglementa sursele de putere reactivă în rețelele de distribuție 6. 10 kV și mai mult pentru consumatorii de energie electrică cu sarcină, în principal, inductivă. În acest caz, este recomandabil să se instaleze reactoare controlate în paralel cu băncile de condensatoare a căror putere este determinată de consumul maxim de putere reactivă de către consumatori.
Condițiile de funcționare fundamentale diferite ale reactoarelor controlate în cele două cazuri specificate determină diferitele cerințe pentru acestea și necesitatea dezvoltării a două tipuri diferite.
Primul tip de reactor (pentru a compensa excesul de linii de putere reactivă), în plus față de a netezi de control al puterii reactive in liniile de mod normale, ar trebui să asigure o scădere rapidă a puterii reactive în timpul bruște de sarcină pe linii, și o creștere rapidă a puterii reactive până la mai mult (modul nominal sau puterea reactorului impuls ) în procesul de comutare a liniei.
Al doilea tip de reactor (pentru a controla puterea băncilor de condensatori) ar trebui să asigure un control neuniform al puterii băncilor de condensatori cu generare limitată de armonici mai înalți, în conformitate cu GOST 13109-87 pentru calitatea energiei electrice.
Utilizarea reactoarelor controlate va permite:
1) reducerea utilizării echipamentelor scumpe și complexe (îmbinări sincrone de dilatare, articulații statice de tiristoare statice);
2) reducerea utilizării generatoarelor în centralele electrice ca surse reglementate de putere reactivă și pierderi în liniile de transmisie de putere;
3) limitează utilizarea unui complex de reactoare sistem de comutare de șunt (nereglementate) pe liniile;
4) ca rezultat - creșterea performanțelor tehnice și economice ale sistemelor de alimentare cu energie electrică și transmisiei de curent alternativ "[32].

Tabelul B.2 Rezumat al SD și HP proiectate și fabricate
(conform participanților la simpozion)

Un fel de părtinire, trăsături







Locul și anul instalării

MIS Togliatti, 1978

Districtul Kremenchug, 1981

Nasyschayuschisya,
9 tije și
2 juguri laterale

n / a Ложница, 1978

longitudinal
(spațială, împărțită la răni)

longitudinal
(spațială, împărțită la răni)

longitudinal
(spațială, împărțită la răni)

longitudinal
(înfășurări combinate)

longitudinal
(înfășurări combinate)

ZTZ, AEI, TPI, ESP, VEI

longitudinal
(cu o secțiune variabilă din oțel de-a lungul axei)

Descriere: TsKBEN - TsKB Soyuzenergoremont al Ministerului Energiei al URSS; ENIN - Energie. in-t, Moscova; ТЭРЗ - трансф. e-rem. z-d Lenenergo; MEZ - MosPO Electrozavod, Moscova; TPI, KPI - institute politehnice din Tallinn și Chișinău; AEI - Institutul de Energie Alma-Ata; ZTZ - PO Zaporizhtransformator "; CRMZ - Donbassenergo.


De asemenea, se observă în [21] că, în urmă cu câțiva ani, interesul pentru reactoarele comandate de manevrare a crescut brusc. Acest lucru se datorează mai multe motive: în primul rând, reactoarele în comparație cu compensatoarelor statice cu tiristoare de putere reactivă sunt mai puțin costul per unitate de putere reactivă, funcționarea lor mai simplă, dezvoltarea rapidă este posibilă producția de plante de transformare; În al doilea rând, s-au propus noi soluții de proiectare, incluzând o creștere accentuată a inducției de lucru, a schemelor de conectare a bobinelor etc. în fine, în al treilea rând, a existat o nevoie crescută de reactoare de șunt reglementate pentru liniile electrice care funcționează în condiții de subestimare frecventă a asistenței.
Aplicarea practică în practică a experienței acumulate în domeniul construirii reactorului și funcționării reactoarelor a fost intensificată semnificativ de activitatea Corr. RAS G.N. Alexandrov pentru a stabili transmisia cu o creștere a infinit de linii aeriene de energie naturală, care se realizează prin creșterea numărului de fire în limita avariile fazei a distanțelor între ele [14, 15]. Astfel de linii electrice, spre deosebire de liniile tradiționale de construcție, se numesc LEP-uri de putere naturală crescută (PNM). Deoarece puterea naturală a liniilor poate fi mărită nelimitat, capacitatea liniilor nu este limitată [95]. După cum se indică în [16] ". Pentru a asigura funcționarea normală și de urgență a sistemelor de alimentare, este obligatoriu utilizarea reactoarelor reglementate în acest caz. Pentru lungimi mari de linii, acestea trebuie să se întindă pe distanțe de cel mult 600 km una de cealaltă. Crearea unei game largi de astfel de reactoare este cea mai importantă sarcină a industriei electrice. Gestionarea unor astfel de reactoare ar trebui efectuată automat prin compararea curentului care curge de-a lungul liniei cu curentul natural la locul de instalare al reactorului. Cu această metodă de reglementare este distribuită în mod clar sistemele de control al funcțiilor reactorului și generatoare: reactoare de compensare pentru liniile de putere reactivă în exces, generatoare furnizează emiterea puterii active și menține tensiunea constantă la începutul liniei. După cum se arată finalizat studiul la acest funcții de control al diviziunii între generatoarele și reactoare face posibilă o putere de transmisie stabilă la orice distanță (până la mai multe mii de kilometri) și pe orice scară fără restricții. "
În același timp, instalarea dispozitivelor SD și HP în sistemele de alimentare cu energie electrică, necesară pentru îmbunătățirea modurilor de funcționare a sistemelor, conduce la creșterea numărului de echipamente instalate, ceea ce are consecințe negative. Pentru a le elimina și, în consecință, pentru a îmbunătăți fiabilitatea, reduce consumul de material, reducând costurile de investiție și de operare, ușurința de sisteme de întreținere și altele. Este necesar să se dezvolte și cercetării combinate [61] de reactoare saturabile și controlate și-transformatoare reactor ca dispozitive de sistem Multipurpose , efectuând simultan funcțiile reactoarelor individuale și ale transformatoarelor de putere, precum și o sursă de curent continuu care alimentează bobina de comandă, băncile de condensatoare etc.
Dintr-o comparație a dispozitivului combinat electromecanic cu dispozitiv de înfășurare combinat și combinate cu o înfășurare (singură unitate de cocă) separat trebuie să fie [66], fiabilitatea înfășurării combinate (SB) este aproape de două ori ca două înfășurări separate; secțiunea transversală CO este 13. 50% mai mică decât suma secțiunilor transversale ale înfășurărilor individuale; masa de CO cu 15% mai mică decât masa totală a înfășurărilor individuale; cantitatea de CO este, de asemenea, mai puțin de izolare datorită secțiunii sale transversale sârmă decât secțiunea transversală a conductoarelor din fiecare dintre cele două înfășurări separate, dar mai mică decât secțiunea transversală totală a acestuia din urmă. Astfel, atunci când se compară un dispozitiv combinat cu înfășurări individuale și un dispozitiv combinat cu bobine combinate, acesta din urmă ar trebui să primească preferința.
Faptul esențial este că activitatea de transformare combinat reactor de gestionat (URT) este în deplină concordanță cu particularitățile sistemului de energie electrică bazată pe faptul că, la sarcina maximă a capacității de transformare a reactorului trebuie să fie minimă, în timp ce la o capacitate minimă transformator de încărcare a reactorului trebuie să fie maximă [ 32].
Astfel, problema de a crea un exces reglabil consum de putere reactivă simplă, fiabilă și economică a dispozitivelor este importantă. Rezultatele sunt soluții la această problemă au o valoare economică importantă, așa cum este determinat prin introducerea pe scară largă a acestor dispozitive a cauzat o lungime semnificativă a sistemelor de energie electrică și de necesitatea de a rezolva următoarele moduri de sarcini de gestionare a sistemelor: compensarea excesului de încărcare linii de transmisie a puterii și de a crește capacitatea acestora, limitarea supratensiunile de comutare, limitarea curenților de scurtcircuit , reducerea fluctuațiilor de tensiune, distribuția rațională a tensiunii și curentului etc.
Problema creării unor clienți foarte reglementate sistem de control al puterii reactive în puterea este obținută prin combinarea funcțiilor dispozitivelor electrice individuale precum și combinarea funcțiile elementelor în dispozitivele de sistem combinat multifuncțional necesare pentru a îmbunătăți modurile de operare de curent alternativ la distanță, rețele de distribuție a energiei electrice și a sistemelor de alimentare cu energie industriale întreprinderi.

Acest site a fost creat cu uCoz







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: