eln 2, Polibuda, IV semestr, SEM IV, Elektroenergetyka. Laboratorium, Przesył


Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

LABORATORIUM ELEKTROENERGETYKI

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

REGULACJA NAPIĘCIA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

ZA POMOCĄ BATERII KONDENSATORÓW RÓWNOLEGŁYCH

1. CEL ĆWICZENIA

Zapoznanie się z regulacją napięcia przez zmianę rozpływu mocy biernych za pomocą baterii kondensatorów równoległych w rozdzielczych sieciach elektroenergetycznych na modelu linii 15 kV o zadanym obciążeniu i współczynniku mocy.

2. PROGRAM ĆWICZENIA

Dany jest model linii elektroenergetycznej II rodzaju zasilanej jednostronnie, jak na rysunku 1.

0x01 graphic

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego

Linia składa się z dwóch segmentów o równych wartościach impedancji Z1 i Z2 połączonych szeregowo. Model linii pozwala na odwzorowanie jej parametrów oraz parametrów odbioru w skali 1:1 [1]. Wartość współczynnika odwzorowania napięciowego kU i prądowego kI sieci rzeczywistej należy przyjąć równą 144,33.

W celu odwzorowania linii 15 kV należy wyznaczyć wartość znamionowego napięcia fazowego Ufm dla modelu:

0x01 graphic

Parametry obciążenia nastawia prowadzący zajęcia za pomocą regulowanego dławika i rezystora.

Należy dokonać pomiarów na rozpatrywanym modelu dla następujących stanów pracy linii:

3. OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I OBLICZEŃ

W sprawozdaniu należy:

a) zamieścić schemat układu pomiarowego,

b) podać wyniki pomiarów uzyskane na modelu dla rozpatrywanych stanów pracy linii,

c) podać, wyznaczone na podstawie pomiarów, rzeczywiste wartości

rozpatrywanych wielkości dla linii 15 kV,

d) wykonać wykresy zależności U1, U2=f(Qc); U12= f(Qc); I1, I2=f(Qc);

cos, cos2=f(Qc),

e) wykonać wykresy wektorowe prądów i napięć dla rozpatrywanej linii 15 kV,

dla stanu jej pracy bez baterii kondensatorów oraz dla wybranego stanu z baterią

kondensatorów równoległych, gdy U1k>U2, U1k=U2, U1k<U2 (przykładowe

wykresy wektorowe dla linii II rodzaju podano w załącznikach: 1-3).

Wyniki pomiarów i obliczeń należy zestawić w tablicy 1 i 2.

Tablica 1

Wartości wielkości pomierzonych na modelu linii 15 kV

l.p.

U1

I1

cos

U2

I2

cos

C

[V]

[A]

-

[V]

[A]

-

[F]

Tablica 2

Rzeczywiste wartości rozpatrywanych wielkości obliczone na podstawie wyników pomiarów uzyskanych na modelu linii 15 kV

l.p.

U1

I1

cos

U2

I2

cos

ΔU12

QC

[kV]

[A]

-

[kV]

[A]

-

[kV]

[kvar]

ZAŁĄCZNIK 1

WYKRES WEKTOROWY PRĄDÓW I NAPIĘĆ DLA LINII II RODZAJU

- PRZYPADEK U1K>U2

0x01 graphic

ZAŁĄCZNIK 2

WYKRES WEKTOROWY PRĄDÓW I NAPIĘĆ DLA LINII II RODZAJU

- PRZYPADEK U1K =U2

0x08 graphic

ZAŁĄCZNIK 3

WYKRES WEKTOROWY PRĄDÓW I NAPIĘĆ DLA LINII II RODZAJU

- PRZYPADEK U1K<U2

0x08 graphic

ZAŁĄCZNIK 4

STANOWISKO LABORATORYJNE

0x01 graphic

ZAŁĄCZNIK 5

PODSTAWY TEORETYCZNE

Napięcie jest parametrem, którego cechy określają jakość energii elektrycznej. Należą do nich: odchylenia i wahania napięcia, odkształcenia krzywej napięcia oraz asymetria napięć układu trójfazowego [2].

Wartość napięcia może być różna w różnych punktach sieci, może się nawet różnić dla poszczególnych odbiorników zainstalowanych u tego samego odbiorcy. Odbiorniki energii elektrycznej są skonstruowane tak, ażeby ich praca była najbardziej efektywna przy napięciu bliskim jego wartości znamionowej. Niektóre odbiorniki, w szczególności żarowe źródła światła, są bardzo czułe na odchylenia i wahania napięcia.

Poziom napięcia jest to wartość skuteczna napięcia U, występującego długotrwale w określonym punkcie sieci w warunkach jej normalnej pracy. Na poziom napięcia mają wpływ zmiany obciążenia tej sieci. O poziomach napięcia decyduje przede wszystkim jego wartość w źródle zasilania oraz spadki napięć w liniach i transformatorach.

Odchylenie napięcia od wartości znamionowej δU w określonym punkcie sieci jest to różnica między wartością skuteczną napięcia U w tym punkcie sieci w dowolnej chwili a wartością znamionową napięcia Un.

0x01 graphic

Odchylenie napięcia może być zatem dodatnie lub ujemne. Odchylenie napięcia wygodnie jest wyrażać w procentach napięcia znamionowego:

0x01 graphic

Wartość napięcia wpływa w sposób istotny na pracę odbiorników elektrycznych. Istnieją pewne uzasadnione technicznie i ekonomicznie granice odchyleń, które dają gwarancję prawidłowej pracy odbiorników i nie pociągają za sobą zbyt dużych kosztów inwestycyjnych sieci. Dopuszczalne ze względów technicznych odchylenia napięcia są różne dla różnych rodzajów odbiorników i są podawane przez odpowiednie normy przedmiotowe. Dopuszczalne odchylenia długotrwałe przyjmowane w sieci są dodatkowo ograniczane ze względów gospodarczych: dodatnie — ze względu na możliwość zbyt szybkiego zużywania się urządzeń i ujemne — ze względu na możliwość znacznego zmniejszenia się wydajności urządzeń, a także wzrost strat energii w sieci.

Odchylenia napięcia są wywoływane spadkami napięć powstającymi w elementach sieci. Ustalenie dopuszczalnych wartości spadków napięć jest więc pośrednim sposobem ustalania dopuszczalnych odchyleń napięć. Wartości dopuszczalnych spadków napięć w niektórych elementach sieci zostały ujęte przepisami lub określone w wytycznych [2].

Regulacja napięć

Regulację napięć w sieciach elektroenergetycznych stosuje się w celu ograniczenia odchyleń napięć u odbiorców. Wartości spadków napięć w sieciach zwykle są większe od dopuszczalnych wartości odchyleń. Stąd też przez stosowanie w sieciach elektroenergetycznych regulacji napięć, odchylenia u odbiorców można utrzymać w dopuszczalnych granicach.

Regulacja napięcia może mieć na celu zarówno regulowanie wartości, jak i fazy napięcia. W sieciach otwartych ma znaczenie jedynie regulacja wartości napięcia. Zmiany fazy napięcia w sieciach otwartych nie powodują zmian rozpływu prądów. Natomiast w sieciach zamkniętych zarówno zmiana modułu napięcia jak i fazy powoduje zmiany rozpływu prądów oraz zmiany napięć w całej sieci.

Regulację napięć w sieciach można dokonywać przez:

— zmianę sił elektromotorycznych generatorów i przekładni

transformatorów,

— zmianę impedancji sieci,

— wprowadzenie do sieci dodatkowych mocy biernych.

Regulacja napięcia przez zmianę sił elektromotorycznych generatorów i przekładni transformatorów jest regulacją bezpośrednią, dwa pozostałe sposoby regulacji można uważać za regulację pośrednią, ponieważ prowadzą one do zmian strat napięć w poszczególnych elementach sieci i w konsekwencji do zmian napięć.

Wartość napięcia U (poziom napięcia) w określonym punkcie sieci można wyrazić zależnością:

0x01 graphic

przy czym Un jest napięciem znamionowym sieci, 0x01 graphic
— sumą przyrostów napięć w transformatorach w rozpatrywanej sieci, 0x01 graphic
sumą spadków napięć w sieci.

Uwzględniając powyższe wyrażenie wzór na odchylenie napięcia można napisać w postaci:

0x01 graphic

Powyższe wyrażenia są słuszne pod warunkiem, że wszystkie wielkości są sprowadzone do jednego poziomu napięcia bądź wyrażone są w jednostkach względnych lub procentach.

Regulacja napięć przez zmianę przekładni transformatorów

Regulacja napięć przez zmianę przekładni transformatorów jest najczęściej stosowanym sposobem regulacji napięć w sieciach elektroenergetycznych. Regulacja ta polega na zmianie czynnej liczby zwojów w jednym z uzwojeń transformatora, a tym samym na zmianie przekładni. Uzwojeniem regulacyjnym w transformatorach o napięciach do 110 kV jest uzwojenie górnego napięcia, gdyż przy napięciach dolnych zarówno przewody łączące uzwojenie z przełącznikiem zaczepów jak i jego styki musiałyby być zbudowane na większe prądy [2].

Zmiana przekładni w transformatorze może się odbywać albo w stanie bez-napięciowym, po odłączeniu transformatora od sieci, albo pod obciążeniem.

Regulacja napięcia w stanie beznapięciowym jest kłopotliwa, ponieważ wymaga odłączenia wszystkich odbiorców zasilanych z danego transformatora i w przypadku braku rezerwowego transformatora pociąga za sobą przerwę w zasilaniu.

Niedogodność ta nie występuje w przypadku regulacji przekładni transformatorów pod obciążeniem. Transformatory takie muszą jednak być wyposażone w specjalne przełączniki umożliwiające dokonywanie przełączeń pod obciążeniem. Ze względu na znaczny koszt tych urządzeń, wyposaża się w nie jedynie transformatory o mocy powyżej 5 MVA. Pozostałe transformatory wyposażone są w przełączniki do zmiany przekładni w stanie beznapięciowym.

Uzwojenia regulacyjne transformatorów są zaopatrzone w szereg zaczepów, a mianowicie w tzw. zaczep zerowy, odpowiadający znamionowej przekładni transformatora, którego napięcie jest zarazem napięciem znamionowym uzwojenia oraz zaczepy dodatkowe, których napięcie może być większe lub mniejsze od napięcia znamionowego uzwojenia.

Przekładnie znamionowe transformatorów najczęściej nie są równe stosunkowi napięć znamionowych sieci. Są to np. przekładnie 115/6,3 kV, 110/33 kV, 110/16,5 kV, 15/0,4 kV itp. Stąd przy nastawieniu przekładni transformatora na zaczep zerowy uzyskuje się przyrost napięcia, który można wyrazić w procentach wzorem:

0x01 graphic

przy czym 0x01 graphic
jest przekładnią znamionową transformatora, a 0x01 graphic
— stosunkiem napięć znamionowych sieci.

Oprócz przyrostu napięcia wynikającego ze znamionowej przekładni transformatora uzyskuje się jeszcze w transformatorze przyrost napięcia wynikający ze zmiany przekładni poprzez przełączenia na odpowiedni zaczep 0x01 graphic
0x01 graphic
.

Całkowity przyrost napięcia w transformatorze jest więc równy

0x01 graphic

Zakres regulacji napięcia transformatorów przez zmianę przekładni w stanie beznapięciowym wynosi najczęściej ±5%, a przy regulacji pod obciążeniem jest zwykle większy i wynosi np.: ±10%; ±12%; ±16%; -5%, +10% itp. i jest podzielony na wiele stopni, np. 1,33%, 1%, a nawet poniżej 1%.

Regulacja napięć przez zmianę impedancji sieci

Można tu rozróżnić dwa sposoby regulacji [2]:

— przez okresowe zmiany konfiguracji sieci,

— przez włączanie kondensatorów szeregowych.

Sposób pierwszy znajduje zastosowanie głównie tam, gdzie występują równolegle pracujące elementy sieci. Polega on na tym, że przy dużym obciążeniu włącza się dodatkowe linie lub transformatory. Przy małym obciążeniu, odwrotnie, wyłącza się elementy równoległe.

Głównym jednak celem zmiany konfiguracji sieci jest dostosowanie do obciążenia, zmiana zaś napięcia jest efektem wtórnym.

Drugi sposób polega na kompensacji reaktancji indukcyjnej linii przez kondensatory szeregowe. Fazowy spadek napięcia 0x01 graphic
w linii II rodzaju z kondensatorem szeregowym obciążonej czynno-indukcyjnie można wyznaczyć z następującej zależności:

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
- wzdłużna strata napięcia, 0x01 graphic
- prąd czynny obciążenia, 0x01 graphic
- prąd bierny indukcyjny obciążenia (należy wstawić do wzoru ze znakiem „minus”), 0x01 graphic
- rezystancja linii, 0x01 graphic
- reaktancja indukcyjna linii, 0x01 graphic
- reaktancja pojemnościowa kondensatora.

Spadek napięcia na kondensatorach szeregowych, kompensujący spadek napięcia na rezystancji i reaktancji indukcyjnej sieci, zmienia się wraz ze zmianą obciążenia.

W wyniku umieszczenia w torze 1-2 promieniowej sieci rozdzielczej SN baterii kondensatorów szeregowych nastąpi w punkcie jej zainstalowania skokowy wzrost napięcia (UC = IXC). Jeśli torem tym płynie moc czynna P oraz moc bierna indukcyjna Q, to spadek napięcia przed kompensacją (U12) i po kompensacji (U12k) wyniesie odpowiednio [3]:

0x01 graphic

0x01 graphic

Związany zatem z kompensacją podłużną (szeregową) wzrost napięcia wyniesie:

0x01 graphic

Na podstawie powyższego wzoru można stwierdzić, że efekt napięciowy zastosowania kondensatorów szeregowych jest tym większy, im większa płynie moc bierna indukcyjna Q. Stosowanie kondensatorów szeregowych byłoby więc najefektywniejsze tam, gdzie jest niewłaściwa gospodarka mocą bierną. Przy racjonalnej gospodarce mocą bierną stosowanie kondensatorów szeregowych nie opłaca się [3].

Ze względu na natychmiastową reakcję regulacyjną kondensatory szeregowe są chętnie stosowane do ograniczeń wartości zmian napięcia wywołanych szybkimi zmianami obciążenia odbiorników „niespokojnych", takich jak piece łukowe, spawarki, czy wielkie zespoły napędów walcowniczych [3].

Wadą kondensatorów szeregowych jest niebezpieczeństwo pojawienia się w sieci ferrorezonansu. Na baterii kondensatorów może powstać niebezpieczne dla kondensatorów przepięcie. Przepięcia mogą wystąpić również przy zwarciach. Przed tymi przepięciami kondensatory muszą być chronione np. przez zastosowanie iskierników.

Regulacja napięć przez zmianę rozpływu mocy biernych

Regulacja napięć przez zmianę rozpływu mocy biernych polega na zmianie spadków napięć na skutek zmiany wartości mocy biernej przesyłanej przez elementy sieci .

Fazowy spadek napięcia 0x01 graphic
w linii II rodzaju z podłączonym równolegle kondensatorem obciążonej czynno-indukcyjnie można wyznaczyć z następującej zależności:

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic
- wzdłużna strata napięcia, 0x01 graphic
- prąd czynny obciążenia, 0x01 graphic
- prąd bierny indukcyjny obciążenia (należy wstawić do wzoru ze znakiem „minus”), 0x01 graphic
- prąd bierny pojemnościowy kondensatora, 0x01 graphic
- rezystancja linii, 0x01 graphic
- reaktancja indukcyjna linii.

Ze wzoru tego wynika, że jeżeli zmniejszymy moc indukcyjną przesyłaną przez element sieci o charakterze indukcyjnym, to spadek napięcia się zmniejszy.

Spadek napięcia w linii III rodzaju należy wyznaczyć przy uwzględnieniu również poprzecznej straty napięcia 0x01 graphic
:

0x01 graphic

0x01 graphic

Moc bierną indukcyjną przesyłaną przez element sieci możemy zmniejszyć przez zainstalowanie w miejscu jej zapotrzebowania dodatkowych odbiorników mocy biernej pojemnościowej w postaci kondensatorów równoległych lub kompensatorów synchronicznych.

Zakładając, że odbiorca 2 zasilany linią SN 1-2 pobiera moc czynną o wartości P oraz moc bierną o charakterze indukcyjnym, która przed kompensacją wynosi Q, to po zastosowaniu kompensacji moc bierna pobierana z linii zmniejszy się o moc zastosowanej baterii kondensatorów równoległych Qk. Spadek napięcia w linii, równy w przybliżeniu podłużnej stracie napięcia, wyniesie [3]:

0x01 graphic

- po kompensacji:

0x01 graphic

Różnica spadków napięcia przed i po kompensacji wyniesie:

0x01 graphic

Jeżeli przyjmiemy, że napięcie u odbiorcy przed i po kompensacji będzie miało tę samą wymaganą wartość U2, to utrzymanie tej wartości po zastosowaniu kompensacji wymaga mniejszej wartości napięcia w stacji zasilającej 1 niż w przypadku niestosowania kompensacji.

Zasadę regulacji napięć przez zmianę rozpływu mocy biernej wyjaśniono na wykresach wektorowych w załącznikach 1-3.

Cechą niekorzystną kondensatorów z punktu widzenia regulacji napięcia jest zależność mocy biernej pobieranej przez nie od napięcia w potędze drugiej [2]:

0x01 graphic

W ten sposób wartość mocy kompensacyjnej maleje wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc bierną indukcyjną, ponieważ wzrost mocy indukcyjnej powoduje wzrost spadku napięcia. Tak więc w chwili wzrostu obciążenia w układzie należałoby zwiększyć pojemność baterii kondensatorów. Jest to możliwe przez zastosowanie szybko działających statycznych urządzeń kompensacyjnych. Może to być bateria kondensatorów o pojemności regulowanej za pomocą tyrystorów.

Odchylenia napięcia od wartości znamionowej na zaciskach odbiorników powodują straty gospodarcze. Straty te powstają w wyniku zmiany trwałości oraz sprawności urządzeń odbiorczych. Zależą one również od rodzaju odbiornika, a właściwie od jego wrażliwości na zmiany napięcia. Wielkość strat jest zależna również od mocy odbieranej przez odbiornik oraz od czasu trwania odchylenia napięcia.

Sterowanie poziomami napięć w sieciach rozdzielczych jest realizowane przez zmianę przekładni transformatorów 110 kV/SN oraz SN/SN i SN/nn. Ponadto zmiany napięcia na zaciskach odbiorników mogą być sterowane przez zmianę rozpływu mocy biernej w sieci. Rozpływ mocy biernej powinien zapewnić minimalną wartość strat mocy. Dlatego w zadaniu optymalnego sterowania poziomami napięć przyjmuje się, że rozpływ mocy biernej jest zadany i wynika z zadania minimalizacji strat mocy. Ze względu na zróżnicowanie drogi zasilania każdego z odbiorników oraz na zmiany zapotrzebowania na moc w czasie, różnych dla każdego z odbiorników przy ograniczonej liczbie transformacji, w których istnieje możliwość regulacji napięcia, utrzymanie napięcia znamionowego na zaciskach wszystkich odbiorników jest praktycznie niemożliwe.

Literatura:

[1] Praca zbiorowa: Praca i sterowanie systemów elektroenergetycznych.

Laboratorium, Skrypt P.P., Nr 1305, Poznań 1986

[2] Praca zbiorowa (pod redakcją Sz. Kujszczyka): Elektroenergetyczne sieci

rozdzielcze. PWN, Warszawa 2004

[3] Adamska J., Niewiedział R.: Podstawy elektroenergetyki. Sieci i urządzenia

elektroenergetyczne. Skrypt P.P., Nr 1519, Poznań 1989

Opracował: dr inż. Roman Paszylk

2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Eleny Paszylk wszystko, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Elektroenergetyka. Laboratorium, Prze
sprawko 4, PWr W9 Energetyka stopień inż, IV Semestr, Maszyny i urządzenia elektryczne, Laboratorium
PIERWSZA STRONA DO LABORKI, Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Semestr IV, Elektronika Labo
cw. 1 systemy napędowe, PWr W9 Energetyka stopień inż, IV Semestr, Maszyny i urządzenia elektryczne,
9v3, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, ELEKTROTECHNIK, ELEKTROTECHNIKA
Regulacja impulsowa, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, TEO
BLUMEN, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, ENERGOELEKTRONIK
układy kombinacyjne, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, Teo
LAB6MICR, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, MIKROPROCESORY
MICRO7~1, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, MIKROPROCESORY
JAUT6~1, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, AUTOMATYKA LABORATORIUM, AUT
PROCES5, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, MIKROPROCESORY
M7, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, MIKROPROCESORY LABOL
Mikroprocki 1kl, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, MIKROPR
cw 15 silnik szeregowy, PWR ETK, Semestr VI, Maszyny elektryczne 3 Laboratorium
obówd RL 1, WAT Mechatronika, Semestr II, Elektonika-Elektrotechnika, Laboratorium
PROC7, Politechnika Lubelska, Studia, semestr 5, Sem V, Sprawozdania, Elektryczny, MIKROPROCESORY LA

więcej podobnych podstron