Структура и тарифное стимулирование управления режимами потребления электрической энергии. Кузнецов А.В - 15 стр.

UptoLike

Рубрика: 

14
сети) до места потребления связана с потерями электроэнергии,
обусловленными неэкономичным режимом силовых трансформаторов,
двигателей и т.п.,
)(
тр
RdP
. Известно, что слабозагруженные асинхронные
двигатели и силовые трансформаторы вызывают дополнительные потери
электроэнергии. Снижение потерь холостого хода и повышение КПД
оборудования возможно путем замены слабозагруженных двигателей на
двигатели меньшей мощности, отключением от сети части силовых
трансформаторов на время спада нагрузки и подключения ее к
трансформаторам, оставшимся в работе. Регулирование этого режима
обеспечивает снижение себестоимости передачи электроэнергии на территории
потребителя:
[]
)(
трпер
RdPFС
=
. (1.4)
Регулирование режима загрузки силовых трансформаторов создает
потребителю электроэнергии дополнительные проблемы, связанные с
повышением интенсивности работы коммутационной аппаратуры, что
вызывает ее повышенный износ, повышает вероятность возникновения
аварийных ситуаций. Эти проблемы препятствуют решению вопросов
управления режимом работы силовых трансформаторов. Потребители не
уделяют им достаточного внимания
Отмеченные особенности должны учитываться при создании модели и
изучении системы управления электрохозяйством потребителя.
1.3. Система управления потреблением электроэнергии в электрохозяйстве
потребителя
Электрохозяйство потребителя представляет собой совокупность
электроустановок (комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений,
предназначенный для производства или преобразования, передачи,
распределения или потребления электрической энергии), находящихся на
балансе потребителя, системы организации обслуживания и ремонта этих
электроустановок, надзора за их техническим состоянием и за соблюдением
потребителем заданных ему питающей энергосистемой режимов работы и т.п.
Система управления электрохозяйством является довольно сложной и
выполняет множество различных функций. Она характеризуется относительной
обособленностью и иерархической взаимосвязью системы управления с
системами высшего уровня вплоть до энергосистемы (см. рис.1.1). Система
относится к классу так называемых «больших систем», так как обладает рядом