Асинхронный ход. Асинхронный режим электрической системы

Содержание

Слайд 2

Понятие Асинхронного хода Асинхронный режим – это режим работы электрической системы

Понятие Асинхронного хода

Асинхронный режим – это режим работы электрической системы при

большом отклонении скорости вращения роторов генераторов или двигателей от синхронной.
Причины возникновения асинхронного режима:
Потеря возбуждения генератора
Нарушение динамической устойчивости
Нарушение статической устойчивости
Слайд 3

Для асинхронных режимов характерно периодическое изменение вектора э.д.с. хотя бы одной

Для асинхронных режимов характерно периодическое изменение вектора э.д.с. хотя бы одной

станции системы на угол, больший 360 градусов. Эта станция называется работающей или идущей асинхронно (асинхронный ход или асинхронный режим).
Слайд 4

Во время асинхронного хода изменяется не только мощность Р, но и

Во время асинхронного хода изменяется не только мощность Р, но и

токи ста­тора I и ротора Iв = Ед, а также результирующее потокосцепление обмотки возбуж­дения — э.д.с. Э.д.с. Eq и Eq' пульсируют около некоторого среднего значения.
Следует обратить внимание на то, что для больших качаний в отличие от асинхронного хода характерен провал в зависимости Р = f(t), появляющийся при переходе угла 6 за 90°. Для асинхронного хода характерно именно периодическое изменение знака синхронной мощности.
Слайд 5

 

Слайд 6

Последствия асинхронного хода Глубокие снижения напряжения в электрической. Повреждения элементов электрической

Последствия асинхронного хода

Глубокие снижения напряжения в электрической.
Повреждения элементов электрической сети из-за больших

токов перегрузки.
Повреждения генераторов.
Слайд 7

Глубокие снижения напряжения при двухчастотном асинхронном режиме могут привести к его

Глубокие снижения напряжения при двухчастотном асинхронном режиме могут привести к его развитию

в трехчастотный и многочастот­ный асинхронный ход. 
Возникновение дефицита активной мощности.
Глубокие колебания параметров электрического режима могут при­водить к ложной работе устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики.
Слайд 8

Опасность асинхронного режима Опасность асинхронного режима заключается в возникновении больших токов

Опасность асинхронного режима

Опасность асинхронного режима заключается в возникновении больших токов от

одной энергосистемы к другой, из-за чего генераторы переходят в режим потребления, и этот процесс сопровождается значительными отклонениями напряжения. Все это создает опасность нарушения устойчивости остальных генераторов (колебания активной мощности создают значительные моменты на валу генераторов) и двигателей (опрокидывание двигательной нагрузки, что приводит к лавине напряжения).
Слайд 9

Средства предотвращения асинхронного режима Средством для предотвращения асинхронного режима относятся устройства

Средства предотвращения асинхронного режима
Средством для предотвращения асинхронного режима относятся устройства АЛАР

(АПАХ – Устаревшее).
На слайде изображено межпроцессорное устройство АЛАР-М
В его перечень функций входит выявление и ликвидация асинхронного режима, диагностика и локализация неисправностей.
Так же устройство может работать в трёхступенчатом режиме, обеспечивая на каждой ступени формирование выходных сигналов соответствующих избыточной и дефицитной частей ЭЭС.
Слайд 10

Ликвидация асинхронного режима Существует два способа ликвидации асинхронного режима: ресинхронизация и разделение асинхронно работающих частей энергосистемы.

Ликвидация асинхронного режима

Существует два способа ликвидации асинхронного режима: ресинхронизация и разделение

асинхронно работающих частей энергосистемы.
Слайд 11

Ресинхронизация – процесс выставления синхронизма из состояния асинхронного режима. Для этого

Ресинхронизация – процесс выставления синхронизма из состояния асинхронного режима. Для этого

принимаются меры направленные на выравнивание частот несинхронно рабочих частей энергосистемы.
Для энергосистемы, работающей с повышенной частотой – быстрая разгрузка генераторов или отключение части генераторов.
Для энергосистемы, работающей с пониженной частотой – производится быстрая загрузка генераторов.
Слайд 12

Разделение асинхронно работающих частей энергосистемы. Выполняется в том случае, когда недопустим

Разделение асинхронно работающих частей энергосистемы.
Выполняется в том случае, когда недопустим длительный

асинхронный режим или когда ресинхронизация невозможна. Такое деление сети немедленно ликвидирует асинхронный режим, не требуя дальнейшей ресинхронизации. Сечение деления должно быть таким, чтобы деление по нему создавало минимальный небаланс в разделившихся частях энергосистемы.
Слайд 13

Задача. Анализ устойчивости динамического перехода методом площадей.

Задача. Анализ устойчивости динамического перехода методом площадей.

 

Слайд 14

 

Слайд 15

Решение

Решение

 

Слайд 16

 

Слайд 17