НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Магистрант ЭНИН ТПУ: М.В. Коробейникова, группа 5АМ1В Пропускная способность протяженных электропередач и способы ее увеличения
повышение номинального напряжения; изменение волнового сопротивления линии; изменение волновой длины линии; применение проводов повышенной прочности.
Применение проводов повышенной прочности ACCC Алюминиевый Провод с Композитным Сердечником (Aluminum Conductor Composite Core – ACCC); ACCR Алюминиевый Провод с Металлокомпозитным Сердечником Усиленный (Aluminum Conductor Composite Reinforced core – ACCR); GTACSR Алюминиевый Провод с Металлокомпозитным Сердечником и Зазором (Gapped TAL-alloy Aluminium Conductor Steel Reinforced – GTACSR).
Воздействие на волновые параметры линии: Рисунок 1 – Возможные конструкции фаз Рисунок 2 – Равномерно распределенная емкостная компенсация: а – параллельная; б – последовательная
Параллельное включение КУ: Последовательное включение КУ:
Рисунок 3 – Зависимость максимальной передаваемой мощности от длины линии для: некомпенсированной линии (1); линии с параллельной компенсацией (2); линии с последовательной компенсацией (3)
Использование управляемой поперечной компенсации Рисунок 4 – Схема включения управляемых КУ в нескольких точках линии (а), эпюры напряжения и реактивной мощности в режиме малых нагрузок (б) и в режиме максимальных нагрузок (в)
Q *ку = Q *к i + Q *н i+1 Использование управляемой поперечной компенсации δ Σ =Σδ i P<Рнат (0 МВт): 1000 км (60°); n=3; λi=20° P>Рнат (1,4 Рнат ):
Использование управляемой продольной компенсации k k =Σx k /x л Рисунок 5 Схема линии, оснащенной УПК, (а) и векторная диаграмма напряжений линии (б) Рисунок 6 Возможные схемы включения УПК на электропередаче
Другие способы управления передаваемой по линии мощностью регулировать и стабилизировать напряжение (УШР, УШРП, УШРТ, УШР с вращающимся полем, СТАТКОМ, СТК); изменять угол фазового сдвига (ФПУ); изменять индуктивное сопротивление линии (УПК с батареей, регулируемой тиристорами); осуществлять комбинированное воздействие.
Управляемые самокомпенсирующиеся воздушные линии (УСВЛ) Рисунок 7 – Схема УСВЛ (а); возможные схемы расположения проводов на опоре (б)
Управляемые самокомпенсирующиеся воздушные линии (УСВЛ) Рисунок 8 – Зависимости индуктивного сопротивления и емкостной проводимости от угла сдвига векторов напряжений
Спасибо за внимание!
Ограничение по статической апериодической устойчивости P пр = P max / 1,2=0,83P max - в нормальном режиме; P пр = P max / 1,08=0,93P max - в ремонтном режиме.
Рисунок 1 – угловые характеристики мощности для линий различной длины: 1 – 250 км; 2 – 500 км; 3 – 750 км; 4 – 1500 км (а); запасная зона по статической апериодической устойчивости (б)
Рисунок 2 – Ограничительные зависимости по длительно допустимому нагреву проводов ВЛ 500 кВ: 2 – 3 хАС300/64; (исходная температура +40°С); 3 – 3 хАС300/64; (исходная температура +50°С);
Ограничение по допустимым уровням напряжения Рмакс / Рнат L, км U 2, кВ ,670,790,840, ,5230,800,870,900,910, ,720,870,9150,930,940,930, ,8250,920,940,9560,960,9550,9320, ,890,950,9640,9720,9740,9710,9560,8460,38 Таблица 1 – Предельное отношение передаваемой мощности к натуральной