Структура Единой Энергосистемы России презентация

Содержание

Слайд 2

Деление РФ по округам

Деление РФ по округам

Слайд 3

Объединенные диспетчерские управления/ Объединенные энергосистемы

Объединенные диспетчерские управления/ Объединенные энергосистемы

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Основные показатели работы ОЭС и ЕЭС России в 2013 году

Основные показатели работы ОЭС и ЕЭС России в 2013 году

Слайд 13

Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России

Динамика изменения потребления электроэнергии и мощности по ЕЭС России

Слайд 14

Динамика потребления электроэнергии а ЕЭС России по месяцам 2011-2013 годов

Динамика потребления электроэнергии а ЕЭС России по месяцам 2011-2013 годов

Слайд 15

Слайд 16

Свойства электрической энергии легкость передачи на большие расстояния по сравнению

Свойства электрической энергии

легкость передачи на большие расстояния по сравнению с другими

видами энергии;
возможность преобразований в другие виды энергий с высоким к.п.д. независимо от ее количества. Поэтому нет необходимости в ее хранении;
потребление электроэнергии может плавно меняться от нуля до максимума в зависимости от хода самого процесса производства или нагрузки рабочего механизма;
поток электроэнергии можно представить непрерывным или периодическим в виде синусоиды.
электроэнергия является наиболее чистым видом энергии и в наименьшей степени загрязняет окружающую среду;
ориентация на использование трехфазного тока придала использованию электроэнергии однородность.
Слайд 17

Энергетическая система – это совокупность всех звеньев цепочки получения, преобразования,

Энергетическая система – это совокупность всех звеньев цепочки получения, преобразования, распределения

и использования тепловой и электрической энергии.
Слайд 18

Структура энергетической системы

Структура энергетической системы

Слайд 19

Особенности электрической системы постоянное совпадение по времени процесса выработки, передачи

Особенности электрической системы

постоянное совпадение по времени процесса выработки, передачи и потребления

электроэнергии;
непрерывность процесса выработки, передачи и потребления электроэнергии и необходимость в связи с этим непрерывного контроля за этим процессом. Процесс передачи электроэнергии по цепи “генератор – электроприемник” возможен лишь при надежной электрической и магнитной связи на всем протяжении этой цепи;
быстрое протекание процессов, связанных с отказом различных элементов основной технологической цепочки;
многообразие функциональных систем и устройств, которые осуществляют технологию производства электроэнергии; управление, регулирование и контроль. Необходимость их постоянного и четкого взаимодействия;
удаленность энергетических объектов друг от друга;
зависимость режимов работы электрических систем от различных случайных факторов (погодные условия, режим работы энергосистемы, потребителей);
значительный объем работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию большого количества разнотипного оборудования.
Слайд 20

Электрическая система

Электрическая система

Слайд 21

Основные определения Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для распределения

Основные определения

Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для распределения электрической энергии.

Она состоит из подстанций, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередач
Линия электропередачи (ЛЭП) – это электроустановка, предназначенная для передачи электроэнергии
Подстанции, на которых производится первичная трансформация электрической энергии называются повышающими. На другом конце электропередачи строится понизительная подстанция
Электроустановки, прием и распределение электроэнергии в которых выполняется на одном уровне напряжения, т.е. без трансформации, называются распределительными пунктами
Слайд 22

Схема электрических сетей

Схема электрических сетей

Слайд 23

Объединение отдельных районов в единую сеть для обеспечения взаимного обмена

Объединение отдельных районов в единую сеть для обеспечения взаимного обмена мощностями

дает следующие преимущества:
Снижение суммарного максимума
Уменьшение суммарного резерва мощности (12 – 20% от суммарной мощности)
Повышение надежности и качества энергоснабжения
Повышение экономичности использования энергоресурсов
Улучшение использования мощности ЭС (можно строить мощные агрегаты)
Облегчается работа систем при сезонных изменениях нагрузки, при ремонтах и авариях
Слайд 24

Суточный график нагрузки энергосистемы

Суточный график нагрузки энергосистемы

Слайд 25

Типы электрических станций

Типы электрических станций

Слайд 26

Альтернативные виды электростанций Классификация электростанций Традиционные виды электростанций

Альтернативные
виды электростанций

Классификация электростанций

Традиционные
виды электростанций

Слайд 27

Структура выработки электроэнергии по типам электрических станций

Структура выработки электроэнергии по типам электрических станций

Слайд 28

Тепловая электростанция — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования

Тепловая электростанция — электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии

топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора.

Циклы тепловые электростанции (ТЭС)

Слайд 29

Виды тепловых электрических станций Конденсационные электрические станции (КЭС) Теплофикационные электрические

Виды тепловых электрических станций

Конденсационные электрические станции (КЭС)
Теплофикационные электрические станции (Теплоэлектроцентрали -

ТЭЦ)
Газотурбинные электрические станции (ГТЭС)
Государственные районные электростанции (ГРЭС)
Слайд 30

Упрощенная схема паротурбинной электростанции

Упрощенная схема паротурбинной электростанции

Слайд 31

Схема паросиловой установки для выработки электроэнергии (КЭС) Схема паросиловой установки

Схема паросиловой установки для
выработки электроэнергии (КЭС)

Схема паросиловой установки для
Совместной выработки

электрической и
тепловой энергии
Слайд 32

Цикл Ренкина Без перегрева пара С перегревом пара

Цикл Ренкина

Без перегрева пара

С перегревом пара

Слайд 33

Цикл Ренкина на перегретом паре в p-s и T-s диаграммах

Цикл Ренкина на перегретом паре в p-s и T-s диаграммах

Слайд 34

Факторы влияющие на экономичность цикла Ренкина

Факторы влияющие на экономичность цикла Ренкина

Слайд 35

Принципиальная технологическая схема КЭС

Принципиальная технологическая схема КЭС

Слайд 36

Атомные электростанции (АЭС) - предназначены для выработки электрической энергии путём

Атомные электростанции (АЭС) - предназначены для выработки электрической энергии путём использования

энергии, выделяемой при контролируемой ядерной реакции

Атомная электростанция (АЭС)

Слайд 37

Схема паросиловой установки для выработки электроэнергии на АЭС

Схема паросиловой установки для выработки электроэнергии на АЭС

Слайд 38

Классификация атомных энергетических реакторов АЭС Реактор ВВЭР – водо-водяной энергетический

Классификация атомных энергетических реакторов АЭС

Реактор ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор
Реактор РБМК

– реактор большой мощности канальный
Реактор БН – реактор на быстрых нейтронах
Слайд 39

Схема АЭС с реактором ВВЭР

Схема АЭС с реактором ВВЭР

Слайд 40

Строение активной зоны реактора типа ВВЭР

Строение активной зоны реактора типа ВВЭР

Слайд 41

Двухконтурные АЭС Преимущества: - Рабочее тело нерадиоактивно; - Удовлетворительные динамические

Двухконтурные АЭС

Преимущества:
- Рабочее тело нерадиоактивно;
- Удовлетворительные динамические свойства;
Недостатки:
- Сложность схемы;
- Большие

капитальные затраты;
- Низкая тепловая экономичность.
Слайд 42

Калининская АЭС

Калининская АЭС

Слайд 43

Схема АЭС с реактором РБМК

Схема АЭС с реактором РБМК

Слайд 44

Активная зона реактора РБМК

Активная зона реактора РБМК

Слайд 45

Одноконтурные АЭС Преимущества: - Простота схемы; Недостатки: - радиоактивность рабочего

Одноконтурные АЭС

Преимущества:
- Простота схемы;
Недостатки:
- радиоактивность рабочего тела;
- низкая тепловая экономичность;
- неудачные

динамические свойства.
Слайд 46

Курская АЭС

Курская АЭС

Слайд 47

Схема АЭС с реактором БН

Схема АЭС с реактором БН

Слайд 48

Трехконтурные АЭС Преимущества: - рабочее тело нерадиоактивно; - Хорошие динамические

Трехконтурные АЭС

Преимущества:
- рабочее тело нерадиоактивно;
- Хорошие динамические свойства;
- Высокая тепловая экономичность.
Недостатки:
-

Сложность схемы;
- Большие капитальные затраты.
Слайд 49

Белоярская АЭС

Белоярская АЭС

Слайд 50

План размещения АЭС России

План размещения АЭС России

Слайд 51

Гидроэлектростанция (ГЭС) Гидроэлектрическая станция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока.

Гидроэлектростанция (ГЭС)

Гидроэлектрическая станция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая

энергию водного потока.
Слайд 52

Схема работы ГЭС

Схема работы ГЭС

Слайд 53

Классификация ГЭС 1. По уровню напора - высоконапорные (более 60

Классификация ГЭС

1. По уровню напора
- высоконапорные (более 60 м)
- средненапорные (25

- 60 м)
- низконапорные (3 – 25 м)
2. По принципу использования ресурсов
- плотинные
- приплотинные
- деривационные
- гидроаккумулирующие
Слайд 54

Русло реки Схемы ГЭС Здание ГЭС Плотина Плотина Плотина Здание ГЭС Здание ГЭС

Русло реки

Схемы ГЭС

Здание ГЭС

Плотина

Плотина

Плотина

Здание ГЭС

Здание ГЭС

Слайд 55

Схема ГАЭС

Схема ГАЭС

Слайд 56

Преимущества ГЭС Высокая эффективность использования гидроэнергии благодаря большим значениям КПД

Преимущества ГЭС

Высокая эффективность использования гидроэнергии благодаря большим значениям КПД турбин и

генераторов.
Себестоимость вырабатываемой на ГЭС энергии в 5-10 раз меньше, чем на тепловых станциях
Высокая маневренность гидроагрегатов ГЭС
Высокая степень автоматизации процесса выработки энергии
Более высокая надежность в эксплуатации по сравнению с тепловыми станциями и более высокая надежность электроснабжения потребителей
Гидроэлектростанции используют возобновляемый источник энергии
Слайд 57

Крупнейшие электростанции России

Крупнейшие электростанции России

Слайд 58

Ветроэлектростанции — несколько ветрогенераторов, собранных в одном, или нескольких местах.

Ветроэлектростанции — несколько ветрогенераторов, собранных в одном, или нескольких местах. Крупные

ветряные электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов

Ветряная электростанция

Слайд 59

Схема ветряной электростанции

Схема ветряной электростанции

Слайд 60

Карта распределения скорости ветра в России

Карта распределения скорости ветра в России

Слайд 61

Геотермальные электростанции – электростанции вырабатывающие электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников Геотермальные электростанции (ГеоТЭС)

Геотермальные электростанции – электростанции вырабатывающие электрическую энергию из тепловой энергии подземных

источников

Геотермальные электростанции (ГеоТЭС)

Слайд 62

Слайд 63

Солнечные электростанции — инженерные сооружения, служащие для преобразования солнечной радиации в электрическую энергию Солнечные электростанции

Солнечные электростанции — инженерные сооружения, служащие для преобразования солнечной радиации в

электрическую энергию

Солнечные электростанции

Слайд 64

Карта солнечной инсоляции

Карта солнечной инсоляции

Слайд 65

Схема солнечной электростанции

Схема солнечной электростанции

Слайд 66

Номинальные напряжения (до 1000 В) переменного трехфазного тока, В Номинальные

Номинальные напряжения (до 1000 В) переменного трехфазного тока, В

Номинальные напряжения (более

1000 В) переменного трехфазного тока, кВ
Слайд 67

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение

Слайд 68

Классификация электрических сетей по роду тока; по номинальному напряжению; по

Классификация электрических сетей

по роду тока;
по номинальному напряжению;
по конструктивному исполнению;
по расположению;
по конфигурации;
по

степени резервирования;
по выполняемым функциям;
по характеру потребителей;
по назначению в схеме электроснабжения;
по режиму работы нейтрали.
Слайд 69

Разомкнутые сети

Разомкнутые сети

Слайд 70

Замкнутые сети

Замкнутые сети

Слайд 71

Построение графиков активной нагрузки Потери мощности Мощность собственных нужд

Построение графиков активной нагрузки

Потери мощности

Мощность собственных нужд

Слайд 72

Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий

Конструктивное выполнение и условия работы воздушных и кабельных линий

Слайд 73

Промежуточная металлическая опора одноцепной линии

Промежуточная металлическая опора одноцепной линии

Слайд 74

Конструкция воздушных линий

Конструкция воздушных линий

Слайд 75

Конструкции проводов ВЛ

Конструкции проводов ВЛ

Слайд 76

Габаритные расстояния ВЛ

Габаритные расстояния ВЛ

Слайд 77

Различают следующие типы опор: Анкерные Промежуточные Угловые Концевые Ответвительные Транспозиционные Переходные

Различают следующие типы опор:

Анкерные
Промежуточные
Угловые
Концевые
Ответвительные
Транспозиционные
Переходные

Слайд 78

Угол поворота ВЛ

Угол поворота ВЛ

Слайд 79

Цикл транспозиции проводов одноцепной линии

Цикл транспозиции проводов одноцепной линии

Слайд 80

Схемы расположения проводов и тросов на опорах

Схемы расположения проводов и тросов на опорах

Слайд 81

Опоры ВЛ могут изготавливаться из: Дерева Металла Железобетона

Опоры ВЛ могут изготавливаться из:

Дерева
Металла
Железобетона

Слайд 82

Металлические опоры

Металлические опоры

Слайд 83

Металлические свободностоящие двухцепные опоры

Металлические свободностоящие двухцепные опоры

Слайд 84

Промежуточные железобетонные свободностоящие одноцепные опоры

Промежуточные железобетонные свободностоящие одноцепные опоры

Слайд 85

Промежуточные железобетонные опоры

Промежуточные железобетонные опоры

Слайд 86

Изоляторы ВЛ по конструкции делятся на: Штыревые Подвесные Стержневые

Изоляторы ВЛ по конструкции делятся на:

Штыревые
Подвесные
Стержневые

Слайд 87

Изоляторы и линейная арматура

Изоляторы и линейная арматура

Слайд 88

Силовые кабели

Силовые кабели

Слайд 89

Кабельная арматура

Кабельная арматура

Слайд 90

Способы прокладки кабелей Прокладка в земле Прокладка в блоках Прокладка в каналах

Способы прокладки кабелей

Прокладка в земле

Прокладка в блоках

Прокладка в каналах

Слайд 91

Способы прокладки кабелей Прокладка в тоннеле Прокладка в кабельной галерее

Способы прокладки кабелей

Прокладка в тоннеле

Прокладка в кабельной галерее

Слайд 92

Конструктивно токопроводы различают: Гибкий токопровод Жесткий симметричный токопровод Жесткий не симметричный токопровод

Конструктивно токопроводы различают:

Гибкий токопровод
Жесткий симметричный токопровод
Жесткий не симметричный токопровод

Слайд 93

Гибкий токопровод Жесткий симметричный токопровод Жесткий несимметричный токопровод

Гибкий токопровод

Жесткий симметричный токопровод

Жесткий несимметричный токопровод

Слайд 94

Характеристики и параметры элементов электрической сети

Характеристики и параметры элементов электрической сети

Слайд 95

Схемы замещения ЛЭП П – образная схема замещения воздушной линии электропередачи

Схемы замещения ЛЭП

П – образная схема замещения воздушной линии электропередачи

Слайд 96

Параметры схемы замещения ЛЭП Активное сопротивление Реактивное сопротивление Удельное реактивное

Параметры схемы замещения ЛЭП

Активное сопротивление

Реактивное сопротивление

Удельное реактивное сопротивление фаз ВЛ

Среднегеометрическое расстояние

между фазами
Слайд 97

Расположение проводов линии электропередачи

Расположение проводов линии электропередачи

Слайд 98

Эквивалентный радиус провода Удельное активное сопротивление фазы ВЛ с расщепленным

Эквивалентный радиус провода

Удельное активное сопротивление фазы ВЛ
с расщепленным проводом

Емкостная проводимость

линии

Удельная емкостная проводимость

Слайд 99

Схемы замещения линий электропередачи

Схемы замещения линий электропередачи

Слайд 100

Половина емкостной мощности линии Емкостной ток на землю

Половина емкостной мощности линии

Емкостной ток на землю

Слайд 101

Схемы замещения трансформаторов и авто трансформаторов

Схемы замещения трансформаторов и авто трансформаторов

Слайд 102

Схемы замещения двухобмоточного трансформатора

Схемы замещения двухобмоточного трансформатора

Слайд 103

Схема опытов ХХ и КЗ

Схема опытов ХХ и КЗ

Слайд 104

Мощность холостого хода Проводимости (См) определяются как: Ток намагничивания равен

Мощность холостого хода

Проводимости (См) определяются как:

Ток намагничивания равен току холостого хода

Потери

реактивной мощности в режиме ХХ:
Слайд 105

С учетом потерь реактивной мощности в режиме ХХ, Проводимость определится как: Потери КЗ: Активное сопротивление трансформатора:

С учетом потерь реактивной мощности в режиме ХХ,
Проводимость определится как:

Потери

КЗ:

Активное сопротивление трансформатора:

Слайд 106

Из опыта КЗ, определяется напряжение КЗ: После преобразований этого выражения,

Из опыта КЗ, определяется напряжение КЗ:

После преобразований этого выражения, умножая его

на Uном,
Получаем индуктивное сопротивление трансформатора:

Потери мощности в rТ, зависят от тока нагрузки и полной
мощности нагрузки, они определяются:

Слайд 107

Если учесть, что: То получим: Потери в xТ определяются аналогично и равны:

Если учесть, что:

То получим:

Потери в xТ определяются аналогично и равны:

Слайд 108

Для силового трансформатора, через который проходят ток нагрузки I2 и

Для силового трансформатора, через который проходят
ток нагрузки I2 и мощность

S2 потери определятся как:

Если на ПС установлено k параллельных трансформаторов,
то потери в них равны:

Слайд 109

Схемы подстанции с тремя номинальными напряжениями

Схемы подстанции с тремя номинальными напряжениями

Слайд 110

Номинальная мощность автотрансформатора: Типовая мощность автотрансформатора: Коэффициент выгодности:

Номинальная мощность автотрансформатора:

Типовая мощность автотрансформатора:

Коэффициент выгодности:

Слайд 111

Трехобмоточный трансформатор и автотрансформатор

Трехобмоточный трансформатор и автотрансформатор

Слайд 112

Мощность обмотки низшего напряжения определяется: Из опыта КЗ можно определить сумму сопротивлений обмоток:

Мощность обмотки низшего напряжения определяется:

Из опыта КЗ можно определить сумму сопротивлений


обмоток:
Слайд 113

Решив представленные выше уравнения с тремя Неизвестными, получим выражения аналогичные двухобмоточному трансформатору :

Решив представленные выше уравнения с тремя
Неизвестными, получим выражения аналогичные
двухобмоточному трансформатору

:
Слайд 114

Величины потерь соответствуют лучам схемы замещения и определяются из каталожных

Величины потерь соответствуют лучам схемы замещения и
определяются из каталожных данных:

Аналогично, из

каталожных данных определяются
напряжения КЗ:
Слайд 115

Для приведения к разным мощностям паспортные значения потерь короткого замыкания

Для приведения к разным мощностям паспортные значения
потерь короткого замыкания для пар

обмоток АТ необходимо
привести к одной мощности – номинальной. Это приведение
пропорционально отношению квадратов мощностей обмоток:
Слайд 116

Статические характеристики нагрузок потребителей Pн(U), Qн(U) По напряжению По частоте Pн(f), Qн(f)

Статические характеристики нагрузок потребителей

Pн(U), Qн(U)

По напряжению

По частоте

Pн(f), Qн(f)

Слайд 117

Осветительная нагрузка

Осветительная нагрузка

Слайд 118

Асинхронная нагрузка

Асинхронная нагрузка

Слайд 119

Задание нагрузок при расчете режимов

Задание нагрузок при расчете режимов

Слайд 120

Нагрузка задается постоянным по модулю и фазе током Нагрузка задается

Нагрузка задается постоянным по модулю и фазе током

Нагрузка задается постоянной по

величине мощностью

Нагрузка представляется постоянной проводимостью

Слайд 121

Статические характеристики нагрузок по напряжению

Статические характеристики нагрузок по напряжению

Слайд 122

Нагрузка представляется случайным током

Нагрузка представляется случайным током

Слайд 123

Слайд 124

Расчет режимов ЛЭП

Расчет режимов ЛЭП

Слайд 125

Схема соединения электрической сети Разомкнутая сеть Замкнутая сеть

Схема соединения электрической сети

Разомкнутая сеть

Замкнутая сеть

Слайд 126

Расчет режима линии электропередач Схема замещения Определение емкостного тока

Расчет режима линии электропередач

Схема замещения

Определение
емкостного тока

Слайд 127

Расчет режима линии электропередач Векторная диаграмма для линии с нагрузкой

Расчет режима линии электропередач

Векторная диаграмма для линии с нагрузкой

Векторная диаграмма для

линии на холостом ходу
Слайд 128

Поперечное сечение провода с гололедом Действие гололеда на провода ВЛ Результирующая нагрузка на провод

Поперечное сечение провода с гололедом

Действие гололеда на провода ВЛ

Результирующая нагрузка на

провод
Слайд 129

Волны пляски на проводе в пролете

Волны пляски на проводе в пролете

Слайд 130

Защитная зона грозозащитных тросов

Защитная зона грозозащитных тросов

Слайд 131

Параметры воздушных и кабельных линий

Параметры воздушных и кабельных линий

Слайд 132

Активное сопротивление провода или жилы кабеля пересчитанное с учетов температуры:

Активное сопротивление провода или жилы кабеля пересчитанное
с учетов температуры:

Результирующее индуктивное сопротивление:

Погонное

индуктивное сопротивление:

Средне геометрическое расстояние между фазами:

Для проводов из цветных металлов и одного провода линии:

Слайд 133

Для выравнивания (симметрирования) сопротивлений фаз проводов ВЛ применяется транспозиция проводов

Для выравнивания (симметрирования) сопротивлений фаз проводов ВЛ применяется транспозиция проводов

Слайд 134

Индуктивность кабельных линий 0,06 Ом/км у трехжильных кабелей до 1

Индуктивность кабельных линий

0,06 Ом/км у трехжильных кабелей до 1 кВ
0,08 Ом/км

у трехжильных кабелей 6-10 кВ
0,15 Ом/км у одножильных кабелей 35-220 кВ
Слайд 135

Емкостная проводимость линии Погонная емкостная проводимость: Среднее значение b0 для ЛЭП 110-220 кВ составляет 2,7 мкСм/км.

Емкостная проводимость линии

Погонная емкостная проводимость:

Среднее значение b0 для ЛЭП 110-220 кВ

составляет 2,7 мкСм/км.
Слайд 136

Проводимость обусловленная короной на ВЛ Потери на корону для ВЛ разных напряжений

Проводимость обусловленная короной на ВЛ

Потери на корону для ВЛ разных напряжений

Слайд 137

Для расщепленной фазы погонные сопротивления и емкостная проводимость вычисляются по формулам Эквивалентный диаметр расщепленного провода -

Для расщепленной фазы погонные сопротивления и емкостная проводимость вычисляются по формулам

Эквивалентный диаметр

расщепленного провода -
Слайд 138

Средние значения параметров расщепленной фазы ВЛ

Средние значения параметров расщепленной фазы ВЛ

Слайд 139

Схемы замещения ЛЭП

Схемы замещения ЛЭП

Слайд 140

Каждая фаза ЛЭП может быть представлена в виде четырехполюсника

Каждая фаза ЛЭП может быть представлена в виде четырехполюсника

Слайд 141

Уравнения четырехполюсника связывают напряжения и токи на входе и выходе

Уравнения четырехполюсника связывают напряжения и токи на входе и выходе

Так

как ЛЭП это объект с распределенными параметрами, который описывается
Уравнениями длинной линии, учитывающими волновой характер распространения
тока и напряжения вдоль линии:
Слайд 142

Волновое сопротивление линии: Коэффициент распространения волны: Коэффициенты четырехполюсника ЛЭП:

Волновое сопротивление линии:
Коэффициент распространения волны:
Коэффициенты четырехполюсника ЛЭП:

Слайд 143

П-образная схема замещения Параметры четырехполюсника для П-образной схемы замещения: Выражения для определения параметров П-образной схемы замещения:

П-образная схема замещения

Параметры четырехполюсника для
П-образной схемы замещения:

Выражения для определения параметров


П-образной схемы замещения:
Слайд 144

Упрощение расчетов параметров ЛЭП

Упрощение расчетов параметров ЛЭП

Имя файла: Структура-Единой-Энергосистемы-России.pptx
Количество просмотров: 35
Количество скачиваний: 0