Основы управления режимами энергосистем по частоте и активной мощности, по напряжению и реактивной мощности. Вайнштейн Р.А - 93 стр.

UptoLike

93
H БК
1
( )
Pr Q Q x
U
U
.
Очевидно, что, изменяя
БК
Q
, можно поддерживать напряжение в необ-
ходимых пределах.
Ц.П.
U
А
1
Н
Б
В
2
Н
2
U
1
U
Б.К.
Рис. 3.15. Подключение батареи конденсаторов параллельно нагрузке
В качестве источников реактивной мощности могут использоваться
и другие технические средства. Принципиальное отличие регулирова-
ния за счет применения источников реактивной мощности от регулиро-
вания изменением коэффициентов трансформации заключается в том,
что при этом участки сети частично или полностью разгружаются от
потоков реактивной мощности. Одновременно это приводит к сниже-
нию потерь активной и реактивной мощности.
При использовании в качестве источников реактивной мощности
батареи конденсаторов следует иметь в виду, что реактивная мощность
батареи пропорциональна квадрату напряжения. Поэтому эффект ком-
пенсации реактивной мощности сильно снижается при снижении на-
пряжения.
При использовании в качестве источника реактивной мощности
синхронных компенсаторов или синхронных двигателей в режиме пере-
возбуждения и подчинении АРВ задаче поддержания напряжения выра-
батываемая реактивная мощность, напротив, увеличивается при сниже-
нии напряжения в соответствии с характеристикой регулирования.
3. Компенсация реактивного сопротивления участков сети
(продольная компенсация)
. Влияние продольной емкостной компен-
сации на уровни напряжения очевидно, так как потеря напряжения на
участке сети с продольной компенсацией (рис. 3.16) уменьшается и ста-
новится равной