Энергосистема — различия между версиями

Материал из Wiki Power System
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и…»)
 
Строка 1: Строка 1:
Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом [1].
+
Энергетическая система (энергосистема) — совокупность [[Элеткростанция|электростанций]], [[Элеткрические сети|электрических]] и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом [1].
  
 
==Характерные свойства энергосистем==
 
==Характерные свойства энергосистем==
  
* Одновременность процессов производства, распределения и потребления электроэнергии. Генерация элекроэнергии жёстко определена её потреблением. Распределение электроэнергии происходит с потерями. В связи с чем необходимо учитывать следующие особенности:
+
* Одновременность процессов производства, распределения и потребления электроэнергии. Генерация электроэнергии жёстко определена её потреблением. Распределение электроэнергии происходит с потерями. В связи с чем необходимо учитывать следующие особенности:
 
** Снижение выработки мощности на электростанциях против требуемого значения приводит к снижению потребления, в случае отсутствия резервных источников питания у потребителей.
 
** Снижение выработки мощности на электростанциях против требуемого значения приводит к снижению потребления, в случае отсутствия резервных источников питания у потребителей.
** Снижение поребления электрической энергии приводит к соответсвующему (с точностью до потерь) приводит к сижению выработки мощности на генераторах электростанций. Это не даёт полностью использовать установленную мощность электростанций на период времени снижения потребления электрчиеской энергии.
+
** Снижение поребления электрической энергии приводит к соответсвующему (с точностью до потерь) снижению выработки мощности на [[Генератор|генераторах]] [[Электростанция|электростанций]]. Это не даёт полностью использовать [[Установленная мощность|установленную мощность]] [[Электростанция|электростанций]] на период времени снижения потребления электрической энергии.
** Небаланс между суммарной мощностью, генерируемой на электростанциях, и суммарной мощностью потрбления в энергосистеме, не может существовать. При снижении мощности, генерируемой на электростанциях, автоматически снижается мощность потребления, но при этом обычно изменяется качество электрчиеской энергии.
+
** Небаланс между суммарной мощностью, генерируемой на [[Электростанция|электростанциях]], и суммарной мощностью потребления в энергосистеме, не может существовать. При снижении мощности, генерируемой на электростанциях, автоматически снижается мощность потребления, но при этом обычно изменяется качество электрчиеской энергии.
 
* Быстрота протекания процессов в энергосистеме требует специальных автоматических быстродействующих устройств, обеспечивающих качество электроэнергии, требуемый уровнеь надёжности и живучести, а также надлежащее протекание переходных процессов.
 
* Быстрота протекания процессов в энергосистеме требует специальных автоматических быстродействующих устройств, обеспечивающих качество электроэнергии, требуемый уровнеь надёжности и живучести, а также надлежащее протекание переходных процессов.
* Связи энергосистемы со всеми отраслями экономики предопределяют необходимость своемвременного опережающего развития энергосистем.  
+
* Связи энергосистемы со всеми отраслями экономики предопределяют необходимость своевременного опережающего развития энергосистем.  
  
 
==Преимущества объединения электрических систем==
 
==Преимущества объединения электрических систем==
  
* Уменьшение величины суммарного резерва мощности.
+
* Уменьшение величины суммарного [[Резерв мощности|резерва мощности]].
 
* Увеличение числа часов использования дешёвых источников энергии, например гидроэлектростанций.
 
* Увеличение числа часов использования дешёвых источников энергии, например гидроэлектростанций.
 
* Снижение суммарного максимума нагрузки объединённой энергосистемы за счёт "широтного" и "долготноо" эффекта.
 
* Снижение суммарного максимума нагрузки объединённой энергосистемы за счёт "широтного" и "долготноо" эффекта.
* Взаимопомощь в случае неодинаковых сезонных (суточных) изменений мощности электростанций.
+
* Взаимопомощь в случае неодинаковых сезонных (суточных) изменений мощности [[Электростанция|электростанций]].
 
* Облегчение работы энергосистем при проведение плановых ремонтов.
 
* Облегчение работы энергосистем при проведение плановых ремонтов.
  

Версия 19:40, 23 марта 2018

Энергетическая система (энергосистема) — совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом [1].

Характерные свойства энергосистем

  • Одновременность процессов производства, распределения и потребления электроэнергии. Генерация электроэнергии жёстко определена её потреблением. Распределение электроэнергии происходит с потерями. В связи с чем необходимо учитывать следующие особенности:
    • Снижение выработки мощности на электростанциях против требуемого значения приводит к снижению потребления, в случае отсутствия резервных источников питания у потребителей.
    • Снижение поребления электрической энергии приводит к соответсвующему (с точностью до потерь) снижению выработки мощности на генераторах электростанций. Это не даёт полностью использовать установленную мощность электростанций на период времени снижения потребления электрической энергии.
    • Небаланс между суммарной мощностью, генерируемой на электростанциях, и суммарной мощностью потребления в энергосистеме, не может существовать. При снижении мощности, генерируемой на электростанциях, автоматически снижается мощность потребления, но при этом обычно изменяется качество электрчиеской энергии.
  • Быстрота протекания процессов в энергосистеме требует специальных автоматических быстродействующих устройств, обеспечивающих качество электроэнергии, требуемый уровнеь надёжности и живучести, а также надлежащее протекание переходных процессов.
  • Связи энергосистемы со всеми отраслями экономики предопределяют необходимость своевременного опережающего развития энергосистем.

Преимущества объединения электрических систем

  • Уменьшение величины суммарного резерва мощности.
  • Увеличение числа часов использования дешёвых источников энергии, например гидроэлектростанций.
  • Снижение суммарного максимума нагрузки объединённой энергосистемы за счёт "широтного" и "долготноо" эффекта.
  • Взаимопомощь в случае неодинаковых сезонных (суточных) изменений мощности электростанций.
  • Облегчение работы энергосистем при проведение плановых ремонтов.

"Долготный" эффект - возникает при объединении энергосистем по доготе. В этом случае часы максимумов нагрузки смещены по времени, что приводит к снижению суммарного совмещённого максимума. "Широтный" эффект - возникает при объединени энергосистем по широте. В этом случае длительность максимумов нагрузки на различных широтах может отличаться, в связи с чем возможна помощь со стороны районов энергосистемы с меньшей длительностью максимума нагрузки.

Литература

1. ГОСТ 21027-75 «Системы энергетические. Термины и определения» 2. Электрчиеские системы. Электрические сети. / Под ред. д.т.н. В.А. Веникова. М.: Высшая школа - 1971.