НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Магистрант ЭНИН ТПУ: М.В. Коробейникова, группа 5 АМ 1 В Пропускная способность протяженных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Высокотемпературный провод 3M ACCR Докладчик: Липатников Сергей Александрович студент группы ЭС-09 Научный руководитель: ассистент кафедры ЭЭ Е.Н.Леонов.
Advertisements

Конструктивное исполнение воздушных линий электропередач.
ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» ОАО Институт Энергосетьпроект Исследование области целесообразного применения устройств FACTS в системообразующей сети.
Наведенные напряжения в параллельных и сходящихся воздушных линий электропередачи с учетом проводимости земли Мисриханов М.Ш., Токарский А.Ю. (Филиал ОАО.
Деловой форум «Инновационный потенциал российского распределительного электросетевого комплекса» Сессия 1 «Новые системные решения в организации эксплуатации.
1 РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЕЭС РОССИИ» Филиал ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы.
Тема: Обледенения проводов. Возможные пути решения.
Расчет ЭДС, наведенных в параллельных и сходящихся линиях, с учетом проводимости земли Мисриханов М.Ш., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю. (МЭС Центра) (ГУ НИИ.
Расчет ЭДС, наведенных в параллельных и сходящихся линиях, с учетом проводимости земли Мисриханов М.Ш., Рубцова Н.Б., Токарский А.Ю. (МЭС Центра) (ГУ НИИ.
Лекция 12 Емкостные преобразователи Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, электрические параметры которого изменяются под действием.
© Фокина Лидия Петровна Қайырлы күн Good afternoon - добрый день.
Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Перми с использованием современных технических решений г. Пермь, 22 сентября 2009 г.
«Опыт применения и перспективы развития автоматических систем стабилизации напряжения на базе УШР и БСК» ООО «Электросетевые компенсаторы» Брянцев М.А.,
ЭКСПЕРИМЕТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ С.А.Милюхин, ЭНИН, гр. 938Т1 Национальный исследовательский Томский политехнический.
Переменный электрический ток Переменный ток способен течь в цепи, содержащей как активное сопротивление, так индуктивное или емкостное сопротивление.
Передача электроэнергии. Потребители электроэнергии имеются повсюду. Она же производится только в местах, где есть источники топливо- и гидроресурсов.
Закон Ома для полной цепи переменного тока.
Техника высоких напряжений. Предельные электрические поля Воздух – 30 кВ/см Вакуум – кВ/см Поверхность – 3 кВ/см Высокое напряжение используется.
Полупроводниковый диод ЮРГТУ (НПИ) Кафедра Автоматики и телемеханики.
Передача и распределение электрической энергии Интернет-портал pantikov.ru.
Транксрипт:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Магистрант ЭНИН ТПУ: М.В. Коробейникова, группа 5АМ1В Пропускная способность протяженных электропередач и способы ее увеличения

повышение номинального напряжения; изменение волнового сопротивления линии; изменение волновой длины линии; применение проводов повышенной прочности.

Применение проводов повышенной прочности ACCC Алюминиевый Провод с Композитным Сердечником (Aluminum Conductor Composite Core – ACCC); ACCR Алюминиевый Провод с Металлокомпозитным Сердечником Усиленный (Aluminum Conductor Composite Reinforced core – ACCR); GTACSR Алюминиевый Провод с Металлокомпозитным Сердечником и Зазором (Gapped TAL-alloy Aluminium Conductor Steel Reinforced – GTACSR).

Воздействие на волновые параметры линии: Рисунок 1 – Возможные конструкции фаз Рисунок 2 – Равномерно распределенная емкостная компенсация: а – параллельная; б – последовательная

Параллельное включение КУ: Последовательное включение КУ:

Рисунок 3 – Зависимость максимальной передаваемой мощности от длины линии для: некомпенсированной линии (1); линии с параллельной компенсацией (2); линии с последовательной компенсацией (3)

Использование управляемой поперечной компенсации Рисунок 4 – Схема включения управляемых КУ в нескольких точках линии (а), эпюры напряжения и реактивной мощности в режиме малых нагрузок (б) и в режиме максимальных нагрузок (в)

Q *ку = Q *к i + Q *н i+1 Использование управляемой поперечной компенсации δ Σ =Σδ i P<Рнат (0 МВт): 1000 км (60°); n=3; λi=20° P>Рнат (1,4 Рнат ):

Использование управляемой продольной компенсации k k =Σx k /x л Рисунок 5 Схема линии, оснащенной УПК, (а) и векторная диаграмма напряжений линии (б) Рисунок 6 Возможные схемы включения УПК на электропередаче

Другие способы управления передаваемой по линии мощностью регулировать и стабилизировать напряжение (УШР, УШРП, УШРТ, УШР с вращающимся полем, СТАТКОМ, СТК); изменять угол фазового сдвига (ФПУ); изменять индуктивное сопротивление линии (УПК с батареей, регулируемой тиристорами); осуществлять комбинированное воздействие.

Управляемые самокомпенсирующиеся воздушные линии (УСВЛ) Рисунок 7 – Схема УСВЛ (а); возможные схемы расположения проводов на опоре (б)

Управляемые самокомпенсирующиеся воздушные линии (УСВЛ) Рисунок 8 – Зависимости индуктивного сопротивления и емкостной проводимости от угла сдвига векторов напряжений

Спасибо за внимание!

Ограничение по статической апериодической устойчивости P пр = P max / 1,2=0,83P max - в нормальном режиме; P пр = P max / 1,08=0,93P max - в ремонтном режиме.

Рисунок 1 – угловые характеристики мощности для линий различной длины: 1 – 250 км; 2 – 500 км; 3 – 750 км; 4 – 1500 км (а); запасная зона по статической апериодической устойчивости (б)

Рисунок 2 – Ограничительные зависимости по длительно допустимому нагреву проводов ВЛ 500 кВ: 2 – 3 хАС300/64; (исходная температура +40°С); 3 – 3 хАС300/64; (исходная температура +50°С);

Ограничение по допустимым уровням напряжения Рмакс / Рнат L, км U 2, кВ ,670,790,840, ,5230,800,870,900,910, ,720,870,9150,930,940,930, ,8250,920,940,9560,960,9550,9320, ,890,950,9640,9720,9740,9710,9560,8460,38 Таблица 1 – Предельное отношение передаваемой мощности к натуральной