Устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности

Вопросыустойчивости работы электроприемников тесно связаны с их эксплуатационнойнадежностью и во многом зависят от показателей качества электроэнергии (ГОСТ13109-97).

На снижениеустойчивости работы электроприемников могут повлиять: несинхронные включения вэнергосистемах, различные аварийные ситуации (КЗ затяжного характера, выпадениеодной из фаз питающей сети и др.), режимы работы и мощности КУ, взаимноевлияние режимов работы самих электроприемников (в частности, АД) и т.д.

Оценим условияустойчивости работы наиболее массового вида электроприемников на предприятиях -приводных АД при наличии компенсации реактивной мощности с помощью КУ.

Устойчивостьработы АД может нарушиться как в установившемся, так и в динамическом режимахего работы. Динамическая устойчивость АД характеризуется его способностью квосстановлению нормальной частоты вращения после соответствующих аварийныхситуаций в электроустановках.

Проверкаустойчивости работы электроприемников, в частности, АД, при наличии КУзаключается в соблюдении следующего неравенства:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru , (36)

где Q - реактивная мощность, потребляемая асинхронным двигателем,квар.

Выполнениеданного требования заключается в том, что любое случайное снижение напряжениявызывает избыток реактивной мощности, приводящий к возрастанию напряжения, покаего значение не установится.

Реактивнаямощность, потребляемая АД, состоит из:

реактивноймощности намагничивания Qμ,не зависящей от нагрузки, квар:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru , (37)

где Хμ - индуктивноесопротивление ветви намагничивания АД, Ом;

реактивноймощности рассеяния Qr,не зависящей отнагрузки,квар:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru , (38)

где Х - реактивное сопротивлениеАД, Ом;

s - скольжениеАД;

sкр - критическое скольжение АД.

Электромагнитныймомент вращения АД Мэпри изменении напряжения определяется по известной упрощенной формулеКлосса:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru , (39)

где Мкр - максимальный (критический)вращающийся момент АД при номинальном напряженииUном.

Из формулы (37) видно, что реактивная мощностьпрямо пропорциональна квадрату напряжения:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (40)

Если в формулу (38) подставить значения устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru - из формулы(39),то после несложных преобразований получим:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (41)

Из формулы (41) видно, что мощность рассеяния АДобратно пропорциональна квадрату напряжения:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (42)

Установившийсярежим работы АД определяется условием равенства вращающего момента и моментасопротивления приводимого механизма, т.е. точкой пересечения двух моментныххарактеристик.

Таким образом,при данном моменте сопротивления у любого АД имеет место какой-то критическийрежим, характеризующийся тем, что при дальнейшем снижении напряжения работа АДстановится неустойчивой.

Исходя из этого,критический режим АД можно выразить двумя следующими условиями:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru , (43)

Из формулы (40) следует, что нарушениеустойчивости АД может иметь место еще раньше, при каком-то напряжении в точке,когда

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru .

В этом случаеочевидно, что анализ устойчивости целесообразно проводить по формуле (36).

Сравнимстатические характеристики источников и приемников электроэнергии до и послекомпенсации реактивной мощности.

Статическиехарактеристики источников электроэнергии (например, генераторов) определяютсяиз баланса напряжений в начале U1 и конце U2, линии с учетом потерьнапряжения ∆U, а именно:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (44)

Возводя обечасти уравнения в квадрат, имеем:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (45)

Послеалгебраических преобразований относительно Q получаем уравнение вида

aQ2 + bQ + c = 0, (46)

где

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru (47)

Подставив этизначения в формулу (46),окончательно получим:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (48)

Знак «плюс»,полученный в результате извлечения корня, относится к нестабильной частистатической характеристики.

Статическиехарактеристики нагрузки можно также выразить уравнением вида (46). Они характеризуются двумявеличинами: коэффициентом наклона характеристики и значением напряжения Umin, при которомстатическая характеристика достигает минимума.

Затемхарактеристики источников и приемников можно сложить, в результате получаетсяобобщенная характеристика источников и приемников электроэнергии до компенсацииреактивной мощности.

После установкиКУ для компенсации реактивной мощности выражение (44) (при условии сохранения напряжения в конце линиина том же уровне U2, чтодостигается в том случае, если после включения КУ напряжение U2, восстанавливается, например,изменением коэффициентов трансформации силовых трансформаторов) приметследующий вид:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (49)

Возводя обечасти уравнения (49) в квадрат,получаем:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (50)

Преобразовываяуравнение (50) относительно Q, получаем уравнение вида (46), но соскорректированными коэффициентами, а именно:

a'Q2 + b'Q + c' = 0, (51)

где

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru (52)

Подставивзначения этих коэффициентов в уравнение (51), получим:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru , (53)

где мощность КУ определяется поизвестной формуле:

Qку = 2πfcU2.

Поскольку Qку = U2, а промышленнаячастота f = 50 Гц, то окончательно получимуравнение статической характеристики после компенсации реактивной мощности припомощи КУ:

устойчивость работы электроприемников при компенсацииреактивной мощности - student2.ru . (54)

Зная значениякоэффициентов а, а', b, b', с, с', можно по уравнениям(46), (51) и (54)вычислить для различных значений наложения U2 статические характеристики до ипосле компенсации реактивной мощности.

Анализ формулстатических характеристик электроприемников до и после компенсации реактивноймощности показывает, что компенсация у промышленных электроприемников припомощи КУ приводит к изменению статических характеристик системы и нагрузки.При компенсации реактивной мощности критическое напряжение Umin приближается к номинальному значению и угол наклонастатической характеристики возрастает, причем с повышением степени компенсации,а также с увеличением эквивалентного сопротивления сети эффект возрастает.

Таким образом,компенсация реактивной мощности при помощи КУ приводит к снижению запасаустойчивости электрической системы.

Специалистами вэтой области было выявлено, что увеличение мощности КУ в целях компенсацииреактивной мощности при поддержании постоянным уровня напряжения отрицательноотражается на устойчивости нагрузки в том случае, если общее индуктивноесопротивление ∑X1 (в основномсопротивление понижающих трансформаторов и линий) превышает внешнееэквивалентное индуктивное сопротивление нагрузки Х2, т.д.

∑X1 > X2. (55)

Из этогонеравенства видно, что с увеличением ∑X1 (а это может иметь место при подключении КУ длякомпенсации реактивной мощности или при снижении Х2, что может иметь место приувеличении коэффициента трансформации трансформаторов) устойчивость нагрузкиуменьшается.

Отсюда следует,что применение конденсаторов может оказаться недопустимым из-за пониженныхзапасов устойчивости (особенно у АД, у которых в процессе работы при такойситуации могут возникнуть явления самоотключения, «опрокидывания», торможения ит.п.).

Такие явленияследует учитывать руководителям и специалистам энергослужб предприятий(организаций) при эксплуатации электроустановок, особое внимание обращая наданное обстоятельство при заключении договоров энергоснабжения при фиксированииусловий генерации и потребления реактивной мощности.

ГЛАВА14

Наши рекомендации