Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Преимущества объединения энергетических систем
На первой стадии развития электроэнергетика представляла собой совокупность отдельных электростанций, каждая из которых через собственную сеть передавала электроэнергию к потребителям, не связанным между собой. В дальнейшем стали создаваться энергетические системы, в которых электрические станции соединялись электрическими сетями и включались на параллельную работу. Отдельные энергетические системы в свою очередь также объединялись, образуя более крупные энергетические системы. Тенденция к образованию по возможности наиболее крупных энергетических объединений проявляется практически во всех странах. В настоящее время существует Единая энергетическая система Украины. ЕЭС соединена линиями электропередачи с объединенной энергосистемой России и других стран. Энергосистемы всех стран Западной Европы, включая Англию и Скандинавские страны, связаны между собой линиями электропередач. Электростанции США также соединены линиями электропередач со станциями Канады и Мексики. Общее стремление к объединению энергетических систем вызвано огромными преимуществами крупных систем по сравнению с отдельными станциями. Создание объединенных энергетических систем позволяет: 1. Уменьшить суммарную установленную мощность электростанций. Большая совокупность потребителей электрической энергии характеризуется графиком нагрузки P=f(t) (рис.1). Максимум суммарной нагрузки Рт энергосистемы меньше, чем сумма максимумов нагрузок отдельных потребителей. Это объясняется несовпадением отдельных максимумов из-за различных условий работы потребителей. В энергетических системах, охватывающих обширные географические районы, несовпадение максимумов вызвано расположением нагрузок в различных часовых поясах. Например, объединение потребителей, размещенных в европейской и сибирской частях России, позволяет получить более равномерный суммарный график нагрузки по сравнению с графиком нагрузок отдельных потребителей (рис. 2). Установленная мощность электростанций в системе должна быть достаточной для покрытия максимальных нагрузок потребителей. Кроме того, исходя из требований, предъявляемых к надежности работы систем, должна быть предусмотрена резервная мощность генераторов. При параллельной работе электрических станций резервная мощность может быть уменьшена. Покажем этона простом примере. Пусть две электростанции, каждая из которых имеет по четыре агрегата, работают изолированно. Тогда одна станция может вырабатывать электрическую энергию, используя 3/4 установленной мощности, так как один агрегат должен находиться в резерве. При соединении двух электростанций общей сетью может быть использовано7/8 установленной мощности. В первом случае необходимая резервная мощность составляет 25 %, а во втором случае она может быть в два раза меньше - 12, 5 %. 2. Более полно использовать гидроэнергетические ресурсы. Расход воды в реке колеблется в больших пределах. Для надежного снабжения электроэнергией потребителей мощность ГЭС (при изолированной ее работе) нужно выбирать исходя из обеспеченного расхода воды, который приходится принимать достаточно малым. В случае больших расходов часть воды пришлось бы сбрасывать мимо турбин. Рассмотрим преимущества объединения ТЭС с ГЭС на простом примере. Пусть мощности каждой станции равны по 100 МВт. Каждая станция вырабатывает энергию для своего района, причем станции работают изолированно. Мощности нагрузок в каждом районе равны по 100 МВт. Потребности в электроэнергии за сутки у потребителей каждого района по 1600 МВт·ч. Далее предположим, что по расходу воды ГЭС за сутки может выработать только 1200 МВт·ч. Следовательно, дефицит электроэнергии в районе с ГЭС составит 400 МВт·ч. ТЭС за сутки может выработать 2400 МВт·ч, т. е. в районе с ТЭС могут быть дополнительно использованы 800 МВт·ч. При объединении на параллельную работу ТЭС и ГЭС можно заставив ТЭС вырабатывать 2000 МВт·ч электроэнергии, полностьюудовлетворить спрос всех потребителей. ГЭС более пригодны для покрытия пиковой части графиков суммарной нагрузки энергосистем (рис. 3).
3. Повысить экономичность выработки электроэнергии. Вследствие неравномерности графиков нагрузок изолированные станции должны работать в течение некоторого времени с недогрузкой, т. е. в неэкономичном режиме. В энергосистемах при провалах нагрузки часть станций может быть отключена, а для оставшихся можно обеспечить наиболее экономичные режимы работы. Кроме того, различные станции имеют неодинаковые экономические показатели выработки электроэнергии. Поэтому с возрастанием нагрузки в системе стремятся в первую очередь увеличить выработку электроэнергии на станциях с лучшими экономическими показателями. 4. Увеличить единичные мощности агрегатов. С возрастанием мощностей агрегатов Pi улучшаются их технические характеристики и снижается удельная стоимость с выработки электроэнергии (рис. 4). 5. Повысить надежность электроснабжения потребителей. Отдельные элементы энергетической системы (генераторы, трансформаторы, ЛЭП и т. д.) в результате аварий могут выходить из строя. В этих случаях часть потребителей может потерять питание. В схеме, показанной на рис. 5, при возникновении трехфазного короткого замыкания на линии электропередачи полностью прекращается подача электроэнергии потребителям. Надежность энергетической системы оценивается вероятностными показателями, так как отказы оборудования появляются под действием случайных факторов. С одной стороны, повышение надежности электроснабжения сопровождается увеличением стоимости систем, с другой стороны, недостаточная надежность приводит к ущербам от недоотпуска электроэнергии потребителям. Поэтому целесообразные показатели надежности электрических систем должны устанавливаться с учетом этих факторов. Применение устройств релейной защиты и автоматики является эффективным средством повышения надежности. Релейной защитой называется система устройств, которые производят отключение поврежденных элементов или частей систем и локализацию аварий. К числу автоматических устpoйств относятся устройства автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического ввода резерва (АВР). Устройства АПВ предназначены для ликвидации «переходящих» повреждений, например коротких замыканий. При появлении дугового короткого замыкания (рис.6) устройством АПВ создается бестоковая пауза, в течение которой дуга гаснет и восстанавливаются диэлектрические свойства воздушного промежутка. Затем вновь автоматически включается напряжение на ЛЭП, которая может продолжать успешную работу. Принцип работы АВР можно пояснить рис.7. При повреждении одного из трансформаторов автоматически производится его отключение, а оставшиеся без электроэнергии потребители автоматически подключаются к исправному трансформатору. 6. Повысить качество электроэнергии. К показателям качества относятся величина, напряжения, форма кривой напряжения и тока, симметрия векторов напряжений трехфазной системы, частота. Напряжение вдоль нагруженной ЛЭП меняется из-за потерь в сопротивлениях. В простейшем случае напряжение в конце ЛЭП постоянного тока (рис. 8) связано с напряжением в начале простой зависимостью: U2=U1-I·r, где U 1, U2 - напряжения в начале и конце линии; I - ток, протекающий по линии; r - сопротивление линии. Форма кривой напряжения (тока) должна быть синусоидальной (рис. 9). Искажение формы означает ухудшение качества электроэнергии. В трехфазной системе векторы напряжений (токов) должны быть симметричны, т. е. равны по величине и сдвинуты относительно друг друга на 1200 (рис.10). Существуют различные способы улучшения качества электроэнергии. Так, улучшение напряжения у потребителей может быть достигнуто регулированием величины э.д.с. синхронного генератора (рис. 11). Изменяя с помощью автоматического регулятора ток в обмотке возбуждения, можно получать различные величины э. д. с. генератора, так как при этом будут различны значения индукции магнитного поля, пронизывающего обмотки статора. Величину напряжения можно регулировать и непосредственно у потребителей, изменяя (при изменении нагрузки) коэффициент трансформации К = U2/U1 трансформаторов (рис. 12).
Каждый потребитель электроэнергии рассчитывается для работы при определенном номинальном напряжении. При отклонениях напряжения, подводимого к потребителю от номинального, показатели его работы изменяются - ухудшаются. Так, например, при снижении напряжения падает производительность электрических печей и удлиняется время плавки; у асинхронных двигателей уменьшается вращающий момент, падает скорость и снижается производительность механизмов; при снижении напряжения на 10% световой поток ламп накаливания уменьшается на 30 %, а при повышении на ту же величину срок службы ламп укорачивается в 3 раза. Отклонение частоты в основном приводит к ухудшению работы потребителей. Особенно чувствительны к изменениям частоты рабочие механизмы с вентиляторным моментом, так как их производительность пропорциональна квадрату частоты. Частота тока и напряжения в электрической системе определяется частотой вращения ротора генератора, а следовательно, и турбины. При увеличении нагрузки системы частота уменьшается и вновь увеличивается до нормальной регуляторами частоты. Регулятор частоты воздействует на изменение величины вращающего момента первичного двигателя - турбины, меняя впуск энергоносителя в турбину (рис. 13).
|