
- •Введение
- •Объем и содержание курсового проекта
- •Баланс активных и реактивных мощностей
- •Составление вариантов конфигурации сети
- •Выбор номинального напряжения
- •Пример составления вариантов сети
- •Схемы электрических соединений подстанций
- •Предварительный электрический расчет отобранных вариантов
- •Технико-экономическое сравнение вариантов
- •Уточненный расчет режимов выбранного варианта
- •Примеры предварительного расчета некоторых параметров сети и ее электрического режима
- •Радиально-магистральная сеть
- •Кольцевая сеть
- •Сложно-замкнутая сеть
- •Сложно-замкнутой сети
- •Общая потеря напряжения до наиболее удаленной точки получилась меньше, чем пределы регулирования устройств рпн.
- •Литература
- •Проектирование сети для электроснабжения промышленного района
Сложно-замкнутая сеть
Перед расчетом потокораспределения преобразуем ее в простую замкнутую сеть. Для этого сначала разнесем нагрузку 1 между точкой А и точкой 3 (рис.19, а)). При этом в точку 3 перемещается мощность:
МВ∙А.
Это увеличивает нагрузку в точке 3 до величины:
МВ∙А.
Теперь эту новую нагрузку точки 3 разносим между точками А и 2 (рис.19, б)):
МВ∙А.
При этом в точке 2 нагрузка увеличивается до величины:
МВ∙А.
Теперь две параллельные линии А-1-3-2' и А-2 заменяем одной эквивалентной (рис. 19, в)) и определяем ее длину:
.
Рисунок 19 - Преобразование сложно-замкнутой сети
П
олучившуюся
в результате преобразования кольцевую
линию “разрезаем” по источнику и
представляем, как линию с двухсторонним
питанием. Далее производим расчет
потокораспределения. Результаты расчета
представлены на расчетной схеме (рис.
20).
Рис. 20 - Расчетная схема преобразованной сети
Преобразуем сеть в обратном порядке и находим потоки мощности на других участках. Потоки мощности на участках А-2 и А-1-3-2:
МВ∙А.
МВ∙А.
Нагрузку
возвращаем в точку 3, а нагрузку
- в точку 1:
МВ∙А;
МВ∙А;
МВ∙А.
Расчетная схема сложно-замкнутой сети до преобразования (точнее, после обратного преобразования) представлена на рисунке 21.
Р
исунок
21 - Расчетная схема сложно-замкнутой
сети до преобразования
По полученным данным выбираем сечения линий, определяем их параметры и некоторые параметры режима. Результаты этих расчетов представлены в табл. 12.
Таблица 12 - Сечения провода и параметры сложно-замкнутой сети
Участок |
I, А |
F, мм2 |
R0, Ом/км |
R, Ом |
X0, Ом/км |
X, Ом |
ΔP,МВт |
ΔU, % |
А-1 |
99,72 |
150 |
0,198 |
8,32 |
0,420 |
17,64 |
0,25 |
2,31 |
1-3 |
48,00 |
150 |
0,198 |
8,12 |
0,420 |
17,22 |
0,06 |
1,08 |
3-2 |
17,21 |
120 |
0,249 |
7,97 |
0,427 |
13,66 |
0,01 |
0,36 |
А-2 |
110,26 |
185 |
0,162 |
9,88 |
0,413 |
25,19 |
0,36 |
3,29 |
2-6 |
65,54 |
150 |
0,198 |
5,54 |
0,420 |
11,76 |
0,07 |
1,02 |
А-4 |
139,04 |
185 |
0,162 |
9,23 |
0,413 |
23,54 |
0,54 |
3,90 |
4-5 |
53,23 |
150 |
0,198 |
4,36 |
0,420 |
9,24 |
0,04 |
0,64 |
5-6 |
20,05 |
120 |
0,249 |
6,97 |
0,427 |
11,96 |
0,01 |
0,37 |
Общие
потери мощности составляют
МВт; потеря напряжения до точки
потокораздела
%.
Н
аиболее
тяжелый послеаварийный режим в этой
сети возникает в результате отказа
наиболее загруженного участка 4-Б.
П
Рисунок
22 - Расчетная схема сложно-замкнутой
сети в послеаварийном режиме
Далее проведена проверка соответствия нагрузок линий в послеаварийном режиме длительно допустимым нагрузкам для выбранных сечений и проведен расчет потерь напряжения на каждом участке. Результаты расчета сведены в табл.13.
Таблица 13 – Потери напряжения в послеаварийном режиме