3.3.2.Виды компенсирующих устройств и их назначение
Все компенсирующие устройства в зависимости от назначения можно разделить на две группы: поперечной и продольной компенсаций (рис. 3.1.).






Рис.3.23. Виды компенсирующих устройств
Устройства поперечной компенсации предназначены для выработки или потребления реактивной мощности с целью обеспечения в электрической сети баланса реактивной мощности (кроме ДГР). Основным их параметром является реактивная мощность ± Qк.
Устройства продольной компенсации служат для изменения реактивного сопротивления электрической сети. Главный их параметр – индуктивное Хр или емкостное Хк сопротивления.
Кроме выполнения основных функций, компенсирующие устройства позволяют снизить потери мощности и электроэнергии в электрических сетях и улучшить качество напряжения в них по отклонению, несимметрии и несинусоидальности напряжения.
Синхронные компенсаторы представляют собой синхронные двигатели, работающие вхолостую без механической нагрузки. В зависимости от тока возбуждения они могут вырабатывать реактивную мощность и потреблять ее. Мощность СК определяется выражением

, (4.35)
где Е – ЭДС синхронного компенсатора, зависящая от тока возбуждения; Uск – напряжение сети в точке подключения СК; Хск – индуктивное сопротивление СК.
В эксплуатации находятся синхронные компенсаторы мощностью до 160 МВАр. Они установлены, как правило, на крупных районных подстанциях. Часть их подключена к обмотке низшего напряжения автотрансформаторов, которые потребляют значительную реактивную мощность.
Статические компенсаторы – это батареи конденсаторов и другие источники реактивной мощности, не имеющие вращающих частей.
А)Батареи конденсаторов (БК) бывают поперечной и продольной компенсаций.

Рис.3.24. Статическая батарея конденсаторов
БК поперечной компенсации (рис. 3.2.) устанавливаются в узлах нагрузки и служат для выдачи реактивной мощности QK, необходимой потребителям (рис. 4.16). Они собираются из отдельных конденсаторов путем параллельного и последовательного соединения для обеспечения необходимой реактивной мощности и напряжения соответственно. Мощность БК равна
QБК=U 2 ωC, (4.36)
где U— напряжение в точке подключения БК; С – емкость БК.
















Pис. 3.25. Схема участка сети с БК поперечной (jQK) и продольной (ХK) компенсациями
В настоящее время БК поперечной компенсации применяются в сетях всех напряжений до 110 кВ включительно. Особенно распространены они в сетях промышленных предприятий.
БК продольной компенсации применяются для уменьшения реактивного (индуктивного) сопротивления сети. Параметром, по которому они выбираются, является их емкостное сопротивление Хк (рис. 4.16). Наложение его на индуктивное сопротивление сети Хс снижает результирующее сопротивление
БК продольной компенсации рассматриваются как средства повышения предела передаваемой мощности в электропередачах высоких напряжений, которые обладают большими реактивными сопротивлениями. В некоторых случаях они применяются в распределительных сетях для снижения потери напряжения с целью обеспечения необходимых отклонений напряжения у потребителей

б) Статические тиристорные компенсаторы (СТК)
СТК являются более совершенными компенсаторами, в которых осуществляется плавное регулирование тока (рис.2.28.). В установке применены нерегулируемые емкости (БК) С1,С2,С3, которые вырабатывают реактивную мощность (емкостную) Qс, и регулируемая с помощью тиристорных ключей VS индуктивностью LR. Управляющие электроды тиристоров присоединены к схеме автоматического регулирования. Достоинствами этой установки являются отсутствие вращающихся частей, быстродействие и плавность регулирования.

Рис.3.26. Схема статических регулируемых компенсаторов
3. Шунтирующие реакторы (ШР) могут только потреблять из сети реактивную мощность индуктивного характера, которая определяется формулой:

,
где Вр – индуктивная проводимость реактора.
ШР применяются для потребления излишней зарядной мощности линий электропередачи высоких классов напряжения. Они подключаются к началу ШР1 и концу ШР2 , а иногда и в промежуточных точках длинных линий.
Для регулирования степени компенсации реактивной мощности целесообразно использовать управляемые реакторы, в которых специальными устройствами изменяют индуктивную проводимость.
Выпускаются шунтирующие реакторы на номинальное напряжение до 750 кВ.
- Чему равна частота вращения генераторов на ТЭС?
- Какую конструкцию имеет ротор турбогенератора?
- Перечислите номинальные параметры генераторов?
- Назовите основные режимы работы генераторов?
- Условия точной синхронизации генераторов?
- Преимущества метода самосинхронизации генераторов?
- Назначение системы охлаждения генераторов?
- Чем осуществляется охлаждение генераторов?
- Назовите системы возбуждения генераторов7
- Чем отличается независимое возбуждение от самовозбуждения7
- Особенности бесщеточного возбуждения и области его применения?
- В каких случаях в электроустановках ВН применяются однофазные трансформаторы вместо трехфазных?
- Основные параметры силовых трансформаторов?
- Сколько групп соединений можно образовать в трехфазном трансформаторе?
- Основные элементы конструкции силовых трансформаторов?
- Назначение магнитопровода в силовых трансформаторах?
- Какие конструктивные особенности позволяют снизить потери холостого хода и короткого замыкания в трансформаторах?
- Основная изоляция в масляных трансформаторах?
- Чем различаются системы охлаждения трансформаторов М и Д?
- Как обозначаются силовые трансформаторы?
- Что такое нагрузочная способность автотрансформаторов?
- Чем отличаются допустимые нагрузки сверх номинальной мощности трансформатора от аварийных перегрузок?
- Что такое «типовая мощность» автотрансформатора?
- Почему габариты автотрансформатора меньше, чем трансформатора на те же параметры?
- На чем основан принцип регулирования напряжения силовых трансформаторов?
- Чем отличается система регулирования напряжения трансформаторов РПН от ПБВ?
- Основные потребители реактивной мощности?
- Назначение компенсирующих устройств?
- Чем отличается синхронный компенсатор от синхронного генератора?
Компенсирующие устройства
в электрической системе, предназначены для компенсации реактивных параметров сетей [например, линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока] и реактивной мощности, потребляемой нагрузками и элементами электрической системы. В качестве К. у. на ЛЭП используются продольно включаемые батареи электрических конденсаторов (см. Продольная компенсация), а также поперечно включаемые электрические реакторы и синхронные компенсаторы (см. Компенсатор синхронный, Поперечная компенсация), которые устанавливаются на концевых или промежуточных подстанциях ЛЭП. Эти К. у. предназначены для увеличения пропускной способности электрической линии и улучшения технико-экономических показателей работы ЛЭП (снижения потерь активной мощности, обеспечения требуемых значений напряжения при различных нагрузках и др.). Для компенсации реактивной мощности, потребляемой нагрузками, (асинхронными двигателями, электролизными установками и др.) и элементами электрической системы, применяют поперечно включаемые батареи электрических конденсаторов, синхронные компенсаторы и синхронные двигатели, работающие в режиме перевозбуждения. Эти К. у. предназначены для обеспечения реактивной мощностью потребителей электроэнергии при желаемых значениях напряжений, а также для уменьшения потерь активной мощности в элементах электрической сети. Управляемые К. у. (регулируемые батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы и двигатели с автоматическим регулированием возбуждения) используются также в качестве устройств автоматического регулирования напряжения в электрической системе. Мощность и местоположение К. у. определяются технико-экономическими показателями, получаемыми из расчёта.
Лит.: Веников В. А., Дальние электропередачи, М. — Л., 1960; Глазунов А. А. и Глазунов А. А., Электрические сети и системы, 4 изд., М. — Л., 1960; Мельников Н. А., Электрические сети и системы, М., 1969.
В. П. Васин, В. А. Строев.
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .
- Компенсирующая муфта
- Компетенция (биологич.)
КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
1) К. у. в электрической системе — электроустановки, предназначенные для компенсации реактивных параметров сетей (напр., индуктивного электрич. сопротивления ЛЭП перем. тока) и реактивной мощности, потребляемой нагрузками и элементами электрич. системы. В качестве К. у. в электрич. сетях используются батареи конденсаторов электрических, включаемые последовательно для снижения сопротивления реактивного (см. Продольная компенсация) или параллельно для компенсации реактивной (индуктивной) мощности потребителей (см. Поперечная компенсация), а также т. в. шунтирующие реакторы и синхронные компенсаторы, к-рые устанавливаются обычно на концевых или промежуточных подстанциях ЛЭП. К. у. увеличивают пропускную способность ЛЭП и улучшают технико-экономич. показатели работы электрич. системы.
2) К. у. в автоматике — устройства для устранения (уменьшения) влияния возмущающего воздействия на выходную величину объекта управления. Однако К. у. не поддерживают выходную величину точно на заданном уровне и поэтому применяются гл. обр. в виде корректирующих цепей, улучшающих свойства замкнутых систем управления (напр., в двигателях постоянного тока со смешанным возбуждением — для поддержания постоянства частоты вращения, в прокатных станах — для стабилизации толщины полосы на выходе из стана и т. п.).
Большой энциклопедический политехнический словарь . 2004 .
- КОМПЕНСАЦИЯ СБОРОЧНАЯ
- КОМПИЛЯТОР
Смотреть что такое «КОМПЕНСИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА» в других словарях:
- Компенсирующие устройства — элемент электрической сети. Условно их разделяют на устройства: а) для компенсации реактивной мощности, потребляемой нагрузками и в элементах сети (поперечно включаемые батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы, синхронные двигатели и тому… … Википедия
- Компенсирующие устройства — в электрической системе, предназначены для компенсации реактивных параметров сетей [например, линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока] и реактивной мощности, потребляемой нагрузками и элементами электрической системы. В качестве К. у … Большая советская энциклопедия
- электрическая подстанция — электроустановка, предназначенная для преобразования напряжения (трансформаторная подстанция) или рода электрического тока (преобразовательная подстанция), а также для распределения электроэнергии. Трансформаторные подстанции (ТП) могут быть… … Энциклопедия техники
- Авиационная медицина — раздел медицины, имеющий задачей медицинское обеспечение авиационных полётов. А. м. составляют авиационная физиология (теоретическая основа А. м.), авиационная гигиена, авиационная токсикология, авиационная психология, авиационная… … Большая советская энциклопедия
- Поперечная компенсация — параллельное включение компенсирующих устройств (См. Компенсирующие устройства) в электрическую систему в целях изменения реактивных параметров линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока и реактивной мощности, потребляемой в системе. В… … Большая советская энциклопедия
- РЕГУЛЯТОР — (от лат. regulo привожу в порядок, налаживаю, regula норма, правило) автоматический устройство (комплекс устройств), посредством к рого осуществляется регулирование автоматическое (см. рис.). С помощью чувствит. элемента (датчика) Р. измеряет или … Большой энциклопедический политехнический словарь
- Компенсатор синхронный — синхронный электродвигатель, работающий без активной нагрузки, предназначенный для улучшения коэффициента мощности (cosφ) и регулирования напряжения в линиях электропередачи и в электрических сетях (см. Компенсирующие устройства). В… … Большая советская энциклопедия
- Передача электроэнергии — от электростанции к потребителям одна из важнейших задач энергетики. Электроэнергия передаётся преимущественно по воздушным линиям электропередачи (См. Линия электропередачи) (ЛЭП) переменного тока, хотя наблюдается тенденция ко всё более … Большая советская энциклопедия
- Продольная компенсация — последовательное включение компенсирующих устройств (См. Компенсирующие устройства) в линию электропередачи (ЛЭП) переменного тока с целью изменения её реактивных параметров. В качестве компенсирующих устройств обычно применяют батареи… … Большая советская энциклопедия
- Реактивная мощность — величина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного тока (См. Переменный ток). Р. м. Q равна произведению действующих значений напряжения U и тока… … Большая советская энциклопедия
КОМПЕНСИ́РУЮЩИЕ УСТРО́ЙСТВА
КОМПЕНСИ́РУЮЩИЕ УСТРО́ЙСТВА в электроэнергетике, устройства, для возмещения (компенсации) реактивной мощности; применяются в электроэнергетич. системах с целью нормализации напряжений в узлах сети и снижения потерь электроэнергии. Реактивная мощность (РМ), определяемая периодич. обменом энергией между электрическими и магнитными полями элементов электрич. цепи, способных накапливать и отдавать энергию, вызывает дополнит. нагрев проводников и оказывает значит. влияние на напряжение в узлах электрич. сети. В трёхфазной сети переменного тока элементы с магнитными полями (напр., асинхронные двигатели, трансформаторы) потребляют РМ; элементы с электрич. полями (напр., конденсаторные батареи) её генерируют. Осн. источником РМ в электрич. сети являются генераторы электростанций. Возд. линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения (330 кВ и выше) при малой нагрузке энергосистемы генерируют, а при большой – потребляют РМ. В зависимости от нагрузки в сети может возникнуть как избыток РМ, так и её дефицит. Это явление, как правило, носит локальный характер и возникает в к.-л. из узлов сети. Избыток РМ приводит к повышению напряжения в узле и может представлять опасность для оборудования подстанций; он поглощается К. у., установленными в узле, в результате чего напряжение нормализуется. Дефицит РМ вызывает снижение напряжения, что приводит к ухудшению работы оборудования потребителей электроэнергии (снижение освещённости, остановка электродвигателей, нарушение работы компьютеров и др.); устраняется К. у., генерирующими РМ.