Схемные решения

Схемные решения состоят в выборе оптимальных схем выдачи мощности электростанций, структуры и параметров элементов сети энергосистем, укрупнение или разукрупнение мощностей электростанций м подстанций. С ростом единичной мощности генераторов и мощности электростанций произошел вынужденный переход от схемы рис. 32.2-32.4

Рис. 32.2 Рис. 32.3 Рис. 32.4

Схема рис. 32.2 характерна для ТЭЦ с генераторами мощностью (30-100)МВт. В такой системе сложности с ограничением тока КЗ в сетях НН и СН.

Схема рис. 32.3 характерна для блочных электростанций с генераторами Sбл=(100-300)МВт. Наибольший рост тока КЗ в сети СН, наименьший- в сети ВН; в сети НН наблюдается стабилизация уровней токов КЗ.

Схема рис. 32.4 характерна для станции блочного типа с генераторами Sбл=(500-1200)МВт. Наибольший рост уровней токов КЗ в сети ВН, меньший- в сети СН, ещё меньший- в сети НН.

Эффективное схемные решения- это оптимизация структуры сети:

· Выделение регионов сетей одного напряжения, связанных между собой только через сеть повышенного напряжения рис. 32.5

Рис. 32.5

· Наложение сетей одного и того же напряжения на территорию региона со связью этих сетей через сеть повышенного напряжения рис.32.6

Рис. 32.6

· Разукрупнение электростанций (по мощности);

· Разукрупнение узлов сети (по генерируемой мощности), например: разделение РУ повышенного напряжения мощных электрических станций на самостоятельные части с обеспечением параллельной работы через узловые подстанции сети; перевод части блоков электростанций на сети более высокого напряжения;

· Использование схем блоков Г-Т-Л.