Проектирование электроэнергетических систем. Баташов А.И. - 46 стр.

UptoLike

Составители: 

46
связаны с передачей электроэнергии, а при реверсивных потоках мощности
соответственно с обменом электроэнергией.
Характер изменения потоков активной мощности определяется тремя основными
факторами:
графиками нагрузки отдельных узлов;
режимами работы генерирующих источников;
условиями обмена мощностью рассматриваемой энергосистемы с
соседними.
В общем случае потоки активной мощности по сети энергосистемы являются
сложной функцией всех трех перечисленных факторов. Лишь условно для выбора
характерных режимов и их анализа в сложной сети можно выделять отдельные
участки, для которых влияние одного фактора будет преобладающим:
сеть, питающую близкие по режиму потребления узлы;
линии выдачи мощности электростанций;
межсистемные связи.
На формирование потоков реактивной мощности кроме факторов, определяющих
потоки активной мощности, значительное влияние оказывают потери реактивной
мощности в сети и зарядная мощность линий напряжением 220 кВ и выше.
Для выявления наибольших значений расчетных длительных потоков мощности,
как правило, достаточно ограничиться рассмотрением следующих характерных
режимов:
максимальных нагрузок в зимние сутки (обычно 18—19 ч рабочего дня в
середине недели последней декады декабря), когда возникают потоки
мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии и
наиболее полным использованием мощности электростанций;
дневного снижения нагрузки в зимние сутки (12—14 ч), когда возникают
потоки мощности, связанные с остановом пиковых электростанций при
относительно небольшом снижении нагрузок (10—15%) по сравнению с
максимальными нагрузками;
минимальных нагрузок в зимние сутки (1—3 ч ночи), когда возникают
потоки мощности, связанные с появлением местных избытков мощности в
районе расположения электростанций с недостаточной регулировочной
способностью (АЭС, угольные ТЭС и др.) и дефицитов мощности в
районах, где расположены глубоко разгружаемые или аккумулирующие
электростанции;
связаны с передачей электроэнергии, а при реверсивных потоках мощности
соответственно с обменом электроэнергией.
  Характер изменения потоков активной мощности определяется тремя основными
факторами:
      •   графиками нагрузки отдельных узлов;
      •   режимами работы генерирующих источников;
      •   условиями    обмена   мощностью    рассматриваемой   энергосистемы   с
          соседними.
  В общем случае потоки активной мощности по сети энергосистемы являются
сложной функцией всех трех перечисленных факторов. Лишь условно для выбора
характерных режимов и их анализа в сложной сети можно выделять отдельные
участки, для которых влияние одного фактора будет преобладающим:
      •   сеть, питающую близкие по режиму потребления узлы;
      •   линии выдачи мощности электростанций;
      •   межсистемные связи.
  На формирование потоков реактивной мощности кроме факторов, определяющих
потоки активной мощности, значительное влияние оказывают потери реактивной
мощности в сети и зарядная мощность линий напряжением 220 кВ и выше.
  Для выявления наибольших значений расчетных длительных потоков мощности,
как правило, достаточно ограничиться рассмотрением следующих характерных
режимов:
  •   максимальных нагрузок в зимние сутки (обычно 18—19 ч рабочего дня в
      середине недели последней декады декабря), когда возникают потоки
      мощности, связанные с наибольшим потреблением электроэнергии и
      наиболее полным использованием мощности электростанций;
  •   дневного снижения нагрузки в зимние сутки (12—14 ч), когда возникают
      потоки мощности, связанные с остановом пиковых электростанций при
      относительно небольшом снижении нагрузок (10—15%) по сравнению с
      максимальными нагрузками;
  •   минимальных нагрузок в зимние сутки (1—3 ч ночи), когда возникают
      потоки мощности, связанные с появлением местных избытков мощности в
      районе расположения электростанций с недостаточной регулировочной
      способностью (АЭС, угольные ТЭС и др.) и дефицитов мощности в
      районах, где расположены глубоко разгружаемые или аккумулирующие
      электростанции;
                                        46