1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И КООРДИНАЦИИ УРОВНЕЙ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ
Проблема токов короткого замыкания (КЗ) в энергосистемах была и остается актуальной. Токи существенно выросли, что вынуждает менять установленное электрооборудование или принять срочные меры по их ограничению (координация уровней токов).
Электрооборудование — важный элемент электростанций и энергосистем, элемент больших технических систем, обладающих в отличие от обычных сложных систем, рядом специфических свойств и качеств, не вытекающих непосредственно из совокупности свойств и качеств отдельных элементов.
В современных условиях существенно изменились требования энергосистем к электрооборудованию и расчетным условиям для его выбора.
Выявлено, что при выборе электрооборудования необходимо учитывать наличие многофункциональных связей между его техническими, экономическими, экологическими и социологическими характеристиками. При этом должны быть развиты методы расчета токов КЗ и математические модели для исследования переходных процессов в современных энергосистемах.
Показано, что важным звеном в системе выбора электрооборудования является обоснование так называемых расчетных условий, под которыми понимаются наиболее тяжелые, но достаточно вероятные условия.
Выбор электрооборудования должен базироваться на преимущественном использовании новой прогрессивной техники и давать ощутимый технико-экономический эффект. При этом поиск оптимальных решений с учетом внешних условий и ограничений, перспектив развития науки и техники, параметров надежности электрооборудования, а также необходимых объемов инвестиций и поставок электрооборудования, является обязательным. На общей системной основе определены и проанализированы расчетные условия нормального, аварийного, послеаварийного и ремонтного режимов, включающие схемные вопросы и специфические вопросы существования режимов.
Значительное внимание было уделено расчетным условиям аварийных режимов, из которых по тяжести и последствиям определяющими являются режимы коротких замыканий. Сформулировано понятие и определение расчетных условий КЗ элементов электроустановки: это наиболее тяжелые, но достаточно вероятные условия, в которых может оказаться рассматриваемый элемент электроустановки при различных видах коротких замыканий.
Разработана полная математическая модель условий выбора всех видов электрооборудования. Для одного из наиболее ответственных элементов схем — выключателей — она, например, в общепринятых обозначениях выглядит так:
Uном Uсети ном Kпг Iном Iпрод. расч
Iном Iнорм. расч Iпр. скв Iп0
Iвкл Iп0 iпр. скв iуд
Iвкл iуд Iоткл. ном Iпт
iа норм=
Проведенные исследования показали, что в ряде узлов сетей напряжением 110 кВ и выше вблизи мощных электростанций имеет место соотношение:
При этом и утяжеляются условия работы выключателей, поскольку расчетным видом КЗ становится однофазное КЗ, имеющее значительно большую вероятность возникновения, чем трехфазное КЗ.
Также выявлено, что в узлах сети вблизи мощных электростанций из-за имеющих место специфических параметров основного электрооборудования ударный коэффициент тока КЗ возрастает от значения 1,8 до значения 1,9. Это обстоятельство утяжеляет работу выключателей и силовых трансформаторов.
В условия выбора электрооборудования внесены изменения, связанные с установлением новых допустимых температур нагрева проводников и аппаратов в продолжительных и кратковременных режимах и установлением температур возгорания кабелей.
Электростанции и энергосистемы являются, как правило, развивающимися динамическими системами, у которых изменяются во времени структура, схемы, параметры основных элементов и параметры режимов, в том числе уровни токов КЗ. Соответственно непрерывно меняются требования к параметрам электрооборудования, к его электродинамической и термической стойкости, а также к коммутационной способности. Отсюда следует, что динамика изменения параметров электрооборудования нормально должна опережать динамику изменения параметров режима, энергосистемы должны постоянно их контролировать. В ряде случаев энергосистемам для снижения динамики роста и стабилизации УТКЗ рекомендуются различные методы и средства ограничения токов КЗ.
На основе системного анализа разработаны концепция и основные направления оптимального согласования в динамике параметров электрооборудования и требований энергосистем, в том числе: прогнозирование и оптимизация УТКЗ; стратегия и пути координации УТКЗ, включая рекомендуемые механизмы их реализации; методы и средства ограничения токов КЗ с оценкой их эффективности (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Блок-схема координации УТКЗ
Определен целесообразный механизм координации УТКЗ: модернизация электрооборудования, замена электрооборудования, ограничение уровней токов КЗ.
Проанализированы, систематизированы и, в ряде случаев, испытаны различные методы и средства ограничения УТКЗ.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.