Централизованная система электроснабжения имеет ряд недостатков: например, уве.игчнвает моидиость короткого замыкания, а следовательно, и увеличивает разрушительное действие ири авариях, усложняет релейиую защиту и обеспечение устойчивости работы; повыи ает вероятность аварий отдельных элементов системы.
Применеиие предлагаемого способа позволяет устранить указанные недостатки.
Отдельные районы системы связываются через так называемую станцию межрайонного резерва, выполненную в виде одного или нескольких агрегатов из турбины и двух электрически не связанных генераторов, соединенных с отдельными районами. Данный способ может быть также применен для связывания нескольких районов системы.
При использовании предлагаемого способа отдельные районы системы по сущретву связываются между собой не электрически (через реактанцы линий), а механически (через жесткие валы агрегатов). При наличии жестких связей, с одной стороны, сохраняются преимущества централизации, а электрически раздельная работа системы позволяет в значительной мере устранить указанные недостатки. В частности, жесткие связи улучщают устойчивость работы систем, допуская в полной мере кзаимопомощь их но еди1ному резерву.
На фиг. 1 изображена схема двух систем со станцией межрайонного резерва; на фиг. 2-развитие схемы по фиг.Л; на фиг. 3-схема агрегата из турбины и два электрически не связанных генератора; на фиг. 4- схема параллельного включения таких агрегатов; на фиг. 5-схема секционирования нескольких станций по нредлагаемому способу; на фиг. 6 - схема связи нескольких систем через станции, секционированные по предлагаемому способуПри наличии двух электрических систем, объединение сетей которых затрудняется условиями предела мощности короткого замыкания (по наличной аппаратуре), они связываются через общую для обеих систем станцию межрайонного резерва (фиг. 1).
Эта станция работает на две электрически не связанные системы щин EI и EZ, каждая из которых связана линиями электропередач с системами .4 и В. К ншнам и ES подключаются отдельные агрегаты,
№ 78479- 2 причем переброска мощности в системы осуществляется путем изменения нагрузки подключенных машин или переключением их с одной системы на другую. При этом для увеличения относительно горячего резерна мощность N „ машин может быть завышена против мощности V остальных частей станции (котельная, топливоподача и золоудаление, водоснабжение), что дает возможность при мощности станции (по узкому месту), например, в Мет держать включенные машины по 75 Мет на каждую систему, получая общий располагаемый резерв а 150 Мет. Надежность этого резерва обусловлена тем, что нельзя предположить одновременное аварийное положение в обеих системах, требующее ввода резервной мощности. С другой стороны, постоянно включенные машины являются вполне мобильным резервом для активной нагрузки, а корме того, могут быть использованы и как рабочие агрегаты для покрытия реактивной нагрузки.
В известной схеме энергосистемы (фиг. 2) отдельные станции /4, В, С, Д, Е работают раздельно, на две системы шин, причем станции Е межрайонного резерва могут быть расположены в любом, месте системы, независимо от каких-либо географических условий.
В схеме агрегата станции межрайонного резерва (фиг. 3) имеются турбина Т, генераторы Г и питаемые ими электрически не связанные системы шин EI и Е. Суммарная мощность 2N, этих генераторов несколько превышает паровую мощность //,„ турбины. Работая электрически раздельно (каждый на свою нагрузку), генераторы покрывают эти нагрузки PI и Р2, располагая соответственным относительным резервом (/V; -PI) и ). Нагрузки желательно распределять поровну, т. е. Р PZ. В результате будет иметь .место относительно увеличенный резерв, ибо N (Pi + P-)(Р + Р), так как по условию ,.
В реальных условиях мощности генераторов могут быть выбра 1Ы неодинаковые, т. е. N N, но общее условие должно быть сохранено, т. е. N N,j -f N, .
В схеме параллельного действия нескольких агрегатов (фиг. 4) станция может работать изолированно на нагрузки Л и В, а также может являться станцией межрайонного резерва и работать соответственно на систему Ли В. Дальнейшее развитие предлагаемого способа (см. фиг. 5) сводится к тому, что все станции системы (или систем) оборудуются агрегатами с двумя электрически не связанными генераторами и развитая сложная сеть позволяет осуществить секционирование всех станций (буквой Я на фиг. 5 обозначена нагрузка). В результате будет имег место параллельная работа всех агрегатов станций, осуществляемая наполовину электрически (генераторы, присоединенные к одной системе шин EI или и наполовину механически (связь генераторов, присоединенных к системе шин , с генераторами, присоединенными к системе щин Е2 через валы турбин).
Описанный способ секционирования позволяет также осуществить связь трех (а если требуется, и более) систем (см. фиг. 6-Ei..
П)едмет изобретения
1.Способ секционирования электрических систем, отличающийс я тем, что отдельные районы системы связываются через так называемую станцию межрайонного резерва, выполненную в виде одного или нескольких агрегатов из турбины и двух электрически не связанных генераторов, соединенных с отдельными районами.
2.Применение способа по п. 1 для связывания при помоп;и указанных агрегатов нескольких районов системы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2010 |
|
RU2460203C1 |
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2013 |
|
RU2598419C2 |
СПОСОБ ЛИКВИДАЦИИ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ПО СЛАБЫМ МЕЖСИСТЕМНЫМ СВЯЗЯМ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ | 1991 |
|
RU2016461C1 |
Способ управления мощностью тепловойэлЕКТРОСТАНции B АВАРийНыХ РЕжиМАХ | 1979 |
|
SU830626A1 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2010 |
|
RU2419957C1 |
Система группового автоматического управления мощностью энергоблоков тепловой электростанции | 1982 |
|
SU1053221A1 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ С ДОЖИГАНИЕМ | 2009 |
|
RU2426944C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ ГЕНЕРАТОРНЫХ АГРЕГАТОВ | 2019 |
|
RU2695644C1 |
Способ автоматического регулирования работы тепловой электростанции | 1956 |
|
SU105730A1 |
СПОСОБ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ СЖИЖЕНИЯ ГАЗА | 2008 |
|
RU2458295C2 |
Авторы
Даты
1949-01-01—Публикация
1939-12-10—Подача