Устойчивость работы энергосистемы

 

В электрической системе должно сохраняться устойчивое равновесие в выработке и потреблении активной и реактивной мощностей.

При коротких замыканиях, отключениях мощных агрегатов в си­стеме и резких изменениях мощности нагрузок нарушается равновесие между выработкой и потреблением реактивных и активных мощно­стей. Возникающие при этом переходные процессы могут привести к, значительному возрастанию углов между ЭДС работающих генера­торов и напряжением сети, а также к резкому изменению напряжения в основных узлах системы. В результате отдельные генераторы и электростанции могут выпасть из синхронизма, нарушив устойчи­вость работы системы. Восстановление нормального режима работы системы в таких случаях связано с длительным перерывом питания большей части потребителей электрической энергии.

Различают статическую и динамическую устойчивости энергети­ческой системы.

Статической устойчивостью энергетической системы называется ее способность самопроизвольно восстанавливать исходный режим после малого или медленно изменяющегося во времени возмущения. Возникающие при этом переходные процессы быстро затухают, и рав­новесие в системе поддерживается действием регуляторов пара или воды.

Динамической устойчивостью энергетической системы называется ее способность после внезапного и резкого изменения режима воз­вратиться к нормальному установившемуся режиму.

Статическая и динамическая устойчивости системы являются важ­нейшими условиями надежности схемы соединений системы и работы ее оборудования, обеспечивающими бесперебойное снабжение потре­бителей электроэнергией надлежащего качества.

Основными параметрами всех электрических станций, характери­зующими режим в каждом отдельном случае, являются частота и напряжение, а на тепловых электрических станциях, кроме того, и температура энергоносителя.

 


 

 

Лекция 2.3. Линии электропередачи переменного и постоянного оперативного тока