Поперечная емкостная компенсация

Компенсация емкостной состава

Поперечная емкостная компенсация

Оглавление статьи

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Поперечная емкостная компенсация не понижает размеры колебаний напряжения и, напротив, может даже несколько усилить величины колебаний. [1]

Поперечная емкостная компенсация , осуществляемая на приемных подстанциях путем установки С / С либо У Б К, обеспечивает снабжение реактивной мощностью потребителей при огромных нагрузках в электропередаче. [4]

Емкостная компенсация

Субсидия реактивной мощности, достигаемая с помощью дополнительной емкостной нагрузки, именуется емкостной компенсацией. Данный тип компенсации является обычным для тяговых подстанций переменного тока в РФ, где таким методом удается значительно повысить эффективность работы оборудования и понизить утраты.

Регулируемые конденсаторные установки с реакторами

Устройство поперечной емкостной компенсации

Изобретение относится к электроэнергетике, а именно к устройствам поперечной емкостной компенсации в тяговой сети переменного тока системы 25 кВ. Устройство поперечной емкостной субсидии в тяговой сети переменного тока 25 кВ содержит однофазовую конденсаторную батарею, присоединенную к шинам через 1-ый выключатель с приводом, реактор для недопущения резонансных явлений, демпфирующий резистор с шунтирующим его тиристорным ключом и вторым выключателем с приводом. Понижение перенапряжений осуществляется за счет роста значения демпфирующего резистора и шунтирования его тока. Технический итог заключается в повышении надежности устройства. 2 ил.

В качестве выключателя 6 употребляют быстродействующие вакуумные выключатели (контакторы) на 10 кВ. Номинальные характеристики тиристорного ключа — 10 кВ и 150 А. Схемы тиристорных ключей известны (к примеру, [5]).

ПОПЕРЕЧНАЯ ЕМКОСТНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

В ближайшее время значительно возросло потребление реактивной мощности как электроприемниками промышленных организаций из-за недостающего использования компенсирующих устройств, так и коммунально-бытовыми потребителями в итоге массового распространения компьютерной техники и других новых типов электроприемников. По неким оценкам, общее потребление реактивной мощности приблизилось к 1 квар на 1 кВт активной мощности [1–3]. Нехорошие последствия передачи таких объемов реактивной мощности от электрических станций к узлам употребления общеизвестны – это и дополнительные утраты активной мощности, и понижение пропускной возможности распределительных сетей, и утраты реактивной мощности в трансформаторах, составляющие в среднем 30–40% реактивной мощности нагрузки на шинах 6–10 кВ. В распределительных линиях (РЛ) 35–110 кВ утраты составляют 10–20% реактивной составляющей нагрузки на шинах этих линий [4]. Таким образом, суммарные утраты реактивной мощности в распределительной сети могут составлять от 40 до 60% общего объема передаваемой реактивной мощности.

Распределительные полосы 6, 10, 20 и 35 кВ работают, обычно, в круговых схемах. Обыденное сечение фазных проводов линий 6–20 кВ составляет 35, 50 и 70 мм, а линий 35 кВ – 95 мм 2 . Распределительные полосы 110 кВ работают как в кольцевых, так и в круговых сетях, а среднее сечение фазных проводов составляет 150 и 240 мм 2 [8].

Устройство поперечной емкостной компенсации

1) прирастить суммарное сопротивление демпфирующего резистора с 68 до 85 92 Ом.

В качестве макета предлагаемой полезной модели принимаем схему из [1, рис.65,а].

Двухступенчатая установка поперечной емкостной компенсации реактивной мощности Текст научной статьи по специальности — Экономика и экономические науки

A. S. Serebryakov, the doctor of technical sciences, the professor of the chair «Electrification and automation» NGIEI;

Annotation. In article the indispensability of application of two-level installations of the cross-section capacitor compensation in systems of electrosupply with single-phase sharply variable load is considered. The design and a principle of work of installation are described.

Повышение качества электрической энергии в системе электроснабжения установками продольной и поперечной емкостной компенсации

Уровень напряжения в контактной сети увеличивается как за счет понижения утраты напряжения в полуобмотке трансформатора, присоединенной к контактной сети, так и вследствие понижения падения напряжения в контуре КС—рельсы.

В качестве примера рассмотрим питание нагрузок от фаз А и В трансформатора подстанции в личном случае, когда токи плеч питания слева и справа равны по модулю и имеют равные фазовые сдвиги 30°. Примем коэффициент трансформации равным единице, I^ присоединен к фазе А, а I — к фазе В.

Устройство поперечной емкостной компенсации

Для оценки эффективности изобретения произведен сравнительный расчет бросков тока и напряжения для определенной схемы электроснабжения тяговой сети переменного тока для КУ мощностью 3,8 5,8 Мвар при изменении фазы напряжения в момент включения КУ в границах 0 180 эл. градусов. Методика расчетов на ПЭВМ приведена в [4].

Цель изобретения — повысить надежность КУ путем понижения бросков тока и напряжения при включении КУ.

Поперечная емкостная компенсация

Форсированный режим целенаправлено использовать на КУ, расположенных в конце межподстанционной зоны при однобоком питании тяговой сети, также на постах секционирования.

– для регулируемых КУ с ограниченным числом переключений для отключаемых КУ – принять схему с несинхронизированными выключателями и двухэтапным запуском (для двухступенчатой КУ следует вводить в цепь первой ступени демпфирующий резистор при коммутации 2-ой ступени);

Продольно-емкостная компенсация

-Увеличение тока КЗ в ЛЭП, обусловленное понижением ее сопротивления;

F – разрядник для защиты изоляции конденсаторов от небезопасного увеличения напряжения при протекании тока КЗ;

Поперечная емкостная компенсация

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *