- •1 Проектирование районной электрической сети 110/10 кВ
- •1.1 Задание на проектирование
- •1.2 Выбор вариантов схем электрической сети
- •1.3 Выбор номинального напряжения электрической сети
- •1.4 Баланс активной и реактивной мощности в электрической сети
- •1.5 Выбор типа, мощности и места установки компенсирующих устройств
- •1.6 Выбор силовых трансформаторов понизительных подстанций
- •1.7 Выбор сечения проводников воздушных линий электропередач
- •1.8 Выбор схем электрических подстанций
- •1.8.1 Применение схем ру 10 кВ
- •1.9 Технико-экономический расчёт рэс
- •1.9.1 Расчет капиталовложений в строительство рэс
- •1.9.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов рэс
- •1.9.3 Расчет себестоимости передачи электроэнергии проектируемой рэс
- •1.9.4 Расчет прибыли и срока окупаемости капиталовложений в строительство рэс
- •1.10 Расчет режимов сети
- •1.10.1 Максимальный режим
- •1.10.2 Расчет перетоков мощностей с учетом потерь в линии
- •1.10.3 Определение значения напряжения в узловых точках (в точках на стороне вн) в максимальном режиме
- •1.10.4 Регулирование напряжения в электрической сети в максимальном режиме
- •1.10.5 Послеаварийный режим
- •1.10.6 Определение значения напряжения в узловых точках в послеаварийном режиме
- •1.10.7 Регулирование напряжения в электрической сети в послеаварийном режиме
1.10 Расчет режимов сети
1.10.1 Максимальный режим
Целью расчета максимального режима сети обычно является проверка выполнения технических условий, то есть соответствие токов в отдельных элементах и напряжений в узлах сети допустимыми значениями.
Определим расчетные нагрузки ПС и произведем расчет потерь в трансформаторах.
Расчетная нагрузка ПС определяется по формуле:
,
(35)
где
- нагрузка i-ой
ПС;
-
потери полной мощности в трансформаторе,
МВА;
-
реактивные мощности, генерируемые в
начале линии da
и конце линии ab,
Мвар.
Емкостные мощности линий определяются по номинальным напряжениям:
,
(36)
,
(37)
где
- емкостные проводимости линий.
Для одноцепных линий емкостная проводимость определяется следующим образом:
,
(38)
где
- удельная емкостная проводимость линии
(выбирается по [1,табл.3.9], исходя из марки
провода), см/км;
-
длина линии, км.
Для двухцепных линий:
(39)
Потери мощности в трансформаторе определяются согласно выражениям:
,
(40)
,
(41)
где k – количество одинаковых трансформаторов ПС;
-
полная мощность i-ой
ПС;
,
,
,
- каталожные данные.
Потери полной мощности в трансформаторе определяются по формуле:
(42)
Определим потери мощности в трансформаторах для каждой подстанции проектируемой сети согласно выражениям 40, 41, 42.
Для ПС № 1 ( ):
Для ПС № 2 ( ):
Для ПС №3( ):
Для ПС №4( ):
Для ПС № 5 ( ):
Для ПС № 6 ( ):
Определим расчетные нагрузки соответствующих ПС:
;
т
1.10.2 Расчет перетоков мощностей с учетом потерь в линии
Определим полные сопротивления линий Zл, Ом по выражению (43)
…….(43)
С помощью выражения:
;………..(44)
определим приближенное потокораспределение (без учета потерь мощности), для соответствующих линий.
По
первому закону Кирхгофа:
Проведем расчет с учетом потерь мощности. «Разрежем» линию с двухсторонним питанием в узле 3 потокораздела (рис. 1.21)
А SZA-2 2 SZ3-2 3 SZA-3 А
S
А-2н
SА-2к
S3-2к
S3-2н
SА-3к
SА-3н
Sр2 Sр3
Рис. 1.21. Потокораспределение в кольцевой схеме.
Потери мощности в линии А-2:
Мощность в начале линии А-2:
Потери мощности в линии А-3:
Мощность в начале линии А-3:
Потери мощности в линии 3-2:
Мощность в начале линии 3-2:
Проведем расчет двухцепных линий.
Определим потокораспределение мощности в линии А–1 S, МВА:
.
Определим потокораспределение мощности в линии А–4 S, МВА:
.
Определим потокораспределение мощности в линии 5’–6 S, МВА:
.
.
Определим потокораспределение мощности в линии 5’–5 S, МВА:
.
.
Определим потокораспределение мощности в линии А –5’ S, МВА:
.
.
1.10.3 Определение значения напряжения в узловых точках (в точках на стороне вн) в максимальном режиме
Для ПС № 1:
;
Для ПС № 2
;
Для ПС № 3
;
Для ПС № 4
;
Для ПС № 5
;
Для ПС № 6
;
