Способ прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам электроэнергетической системы
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе проектирования, наладки и эксплуатации современных электроэнергетических систем, которые отличаются повышенной степенью присутствия нелинейных электрических нагрузок, являющихся одной из основных причин искажения формы нагрузок, являющихся одной из основных причин искажения формы напряжения и тока, а значит, являются ответственными за присутствие гармонических составляющих электрической энергии (всех кроме основной). Задачей изобретения является прогнозирование распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам электроэнергетической системы. Технический результат достигается тем, что неразветвленные участки электроэнергетической системы представляются в виде совокупности однородных линий, электрическая энергия - как результат воздействия падающей и отраженной волн, а прогнозирование распространения гармонических составляющих электрической энергии выполняется на основании решения уравнений с гиперболическими функциями по двум переменным: протяженности прогнозируемого участка и частоты. 1 ил.
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в процессе проектирования, наладки и эксплуатации современных электроэнергетических систем (ЭЭС), которые отличаются повышенной степенью присутствия нелинейных электрических нагрузок, являющиеся одной из основных причин искажения формы напряжения и тока, а значит, являются ответственными за присутствие гармонических составляющих электрической энергии (всех кроме основной).
Известен метод оценивания распространения гармонических составляющих электрической энергии в сетях переменного тока, описанный в [1]. Этот метод предполагает, что известны полные сопротивления току каждой гармонической составляющей. И на основании этих сведений, согласно этому методу, составляются матрицы проводимостей и определяются токи и напряжения для различных частот. Однако точное определение полных сопротивлений каждой гармонической составляющей электрической составляющей в анализируемом участке реальной ЭЭС весьма проблематично. Но, тем не менее, изменяемость этих сопротивлений от частоты является одной из основных причин изменения амплитуды гармонических составляющих напряжений тока на этом или ином участке электроэнергетической системы. Если более детально рассматривать причину появления не всегда желательных гармонических составляющих электрической энергии в ЭЭС, то вполне можно определить одну из основных причин означенной проблемы следующим образом: несогласованность электрической нагрузки с электрической сетью на частотных рядах гармонических составляющих и, как следствие, возникновение отраженных волн электромагнитной энергии соответствующих частот. Иными словами, проблему появления гармонических составляющих вполне можно отнести к рангу следствий так называемого "эффекта длинных линий". Считается, что "эффект длинных линий" проявляется в линиях электропередач, длина которых не менее 200-300 км. Но это для гармонической составляющей частотой порядка 50 Гц. Для высокочастотных составляющих же длина участка линии электропередач, в которых проявляется "эффект длинных линий", сокращается. Так на участке длиной лишь 10 км упомянутый эффект проявляется уже на частоте 9-й гармоники. Этот факт можно зафиксировать либо экспериментально, либо аналитически по изложенной ниже методике. Поэтому наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является методика анализа распределения электрической энергии по линиям электропередач большой протяженности (линии с распределением параметрами) [2]. Задачей изобретения является прогнозирование распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам электроэнергетической системы. Технический результат достигается тем, что неразветвленные участки электроэнергетической системы представляются в виде совокупности однородных линий, электрическая энергия - как результат воздействия падающей и отраженной волн, а прогнозирование распространения гармонических составляющих электрической энергии выполняется на основании решения уравнений с гиперболическими функциями по двум переменным: протяженности прогнозируемого участка и частоты. На чертеже представлена структурная схема алгоритма реализации способа прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам ЭЭС. Предварительно необходимо разбить исследуемую неразветвленную часть электроэнергетической системы на хотя бы относительно однородные участки. Для осуществления прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам электроэнергетической системы достаточно знать спектральные составы напряжения и тока в какой-либо точке исследуемого участка этой системы. Кроме того, необходимо с достаточной достоверностью представлять место нахождения источников каждой гармонической составляющей электрической энергии, что позволит определить направление распространения падающей волны электромагнитной энергии той или иной частоты по данному участку ЭЭС. Если будет известен спектральный состав напряжения и тока в каком-либо месте (точке) этого участка наиболее от мощных источников гармонических составляющих электрической энергии,












где



где


R0 и L0 - удельные продольные параметры (активное сопротивление и индуктивность) схемы замещения однородного участка ЭЭС (линии электропередач); G0 и С0 - удельные поперечные параметры (активная проводимость и емкость) схемы замещения однородного участка ЭЭС (линии электропередач). Удельные параметры схемы замещения линии электропередач можно определить из соответствующей справочной литературы. Волновое сопротивление рассматриваемого участка ЭЭС следует определять по формуле

Последовательность действий при реализации способа прогнозирования распределения гармонических составляющих электрической энергии по неразветвленным участкам ЭЭС можно представить в виде структурной схемы, представленной на чертеже. Процессу прогнозирования должно предшествовать определение спектрального состава напряжения и тока в какой-либо фиксированной точке ЭЭС (блок 1). Эта операция может быть выполнена либо с помощью специализированных электроизмерительных приборов (измерители гармоник, анализаторы спектра, измерительные комплексы и т.д.), либо вследствие аналитического осмысления результата воздействия нелинейных нагрузок на электрическую сеть. В этом же блоке 1, где собирается исходная для процесса прогнозирования информация, в участке ЭЭС, подлежащем исследованию, выявляются однородные области и собираются сведения о соответствующих линиях электропередач (удельные параметры их схем замещения). В блоке 2 по формуле (6) определяются удельные продольные сопротивления





или

а при известных спектральных составах фазных напряжений и токов в месте (точке) ЭЭС, максимально приближенном к мощным источникам гармонических составляющих электрической энергии,


или

Таким образом, описываемый способ позволяет получить представление о спектральных составах напряжения и тока в любом месте анализируемого неразветвленного участка электроэнергетической системы, а значит, и оценить распределение гармонических составляющих электрической энергии по рассматриваемому участку. Источники информации
1. Гармоники в электрических системах: Пер. с англ./Дж. Арриллага, Д. Брэдли, П. Боджер. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с. 2. Веников В.А., Рыжов Ю.П. Дальние электропередачи переменного и постоянного тока. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 272 с.
Формула изобретения







где



где


l - расстояние от места участка с известным спектральным составом тока и напряжения;
n - расстояние места изменения однородности рассматриваемого участка от места с известным спектральным составом;
R0 и L0 - удельные параметры: активное сопротивление и индуктивность схемы замещения однородного участка;
G0 и С0 - удельные поперечные параметры: активная проводимость и емкость схемы замещения однородного участка.
РИСУНКИ
Рисунок 1