
- •Пояснительная записка Содержание
- •Введение
- •Раздел 1. Расчет нагрузок пс в максимальном режиме и выбор силовых трансформаторов
- •Раздел 2. Расчет потерь мощности в трансформаторах в максимальном режиме. Расчет сопротивлений обмоток трансформаторов
- •Раздел 3. Определение приведенных нагрузок пс в максимальном режиме
- •Раздел 4. Обоснование выбора двух вариантов схемы сети. Выбор проводов воздушных линий для радиальной сети
- •Раздел 5. Определение расчетных нагрузок пс для радиальной сети в максимальном режиме
- •Раздел 6. Электрический расчет кольцевого варианта схемы в режиме максимальной нагрузки
- •Раздел 7. Выбор проводов для кольцевой сети
- •Раздел 8. Определение расчетных нагрузок пс для кольцевого варианта сети с учетом половин емкостных мощностей линий
- •Раздел 9. Нахождение распределения мощностей с учетом действительных параметров линий
- •Раздел 10. Технико-экономическое сравнение вариантов сети
- •Раздел 11. Расчет нагрузок пс в минимальном режиме
- •Раздел 12. Расчет потерь мощности в автотрансформаторах в минимальном режиме
- •Раздел 13. Определение приведенных нагрузок пс в минимальном режиме
- •Раздел 14. Определение расчетных нагрузок пс для радиальной сети в минимальном режиме
- •Раздел 15. Определение расчетных нагрузок пс для радиальной сети в послеаварийном режиме
- •Раздел 16. Определение напряжения на шинах пс во всех режимах
- •Раздел 17. Выбор ответвлений рпн для регулирования напряжения автотрансформаторов
- •Список литературы
Раздел 2. Расчет потерь мощности в трансформаторах в максимальном режиме. Расчет сопротивлений обмоток трансформаторов
ПС1 (ТДТН-40000/110):
Активные и реактивные потери мощности в стали соответственно:
Активные
потери мощности в меди рассчитываем
отдельно для каждой обмотки:
,
где:
- потери короткого замыкания в обмотке
ВН, СН или НН, МВт;
-
нагрузка двух Т на соответствующей шине
ПС, МВ·А;
-
номинальная мощность одного Т, МВ·А;
Для
расчета реактивных потерь мощности в
меди определим напряжение короткого
замыкания
каждой обмотки:
,
где:
-
напряжение короткого замыкания по
таблицам 2 и 3 паспортных данных Т, %.
Реактивные потери мощности в меди
также рассчитываем для каждой обмотки:
,
где:
-
потери короткого замыкания в обмотке
ВН, СН или НН, Мвар.
ПС2 (ТДТН-40000/110):
Активные и реактивные потери мощности в стали:
Активные
потери мощности в меди для каждой
обмотки:
Напряжение короткого замыкания
каждой обмотки:
Реактивные потери мощности в меди для каждой обмотки:
ПС3 (АТДЦТН-40000/110):
Активные и реактивные потери мощности в стали:
Активные
потери мощности в меди для каждой
обмотки:
Напряжение короткого замыкания
каждой обмотки:
Реактивные потери мощности в меди для каждой обмотки:
Таблица 4. Потери мощности в трансформаторах в максимальном режиме
№ПС |
|
|
|
|
||||
ВН |
СН |
НН |
ВН |
СН |
НН |
|||
1 |
0,11 |
0,882 |
0,074 |
0,025 |
0,012 |
3,50 |
0 |
0,37 |
2 |
0,086 |
0,48 |
0,083 |
0,034 |
0,01 |
3,61 |
0 |
0,26 |
3 |
0,086 |
0,48 |
0,103 |
0,06 |
0,004 |
4,48 |
0 |
0,108 |
Расчет сопротивлений обмоток трансформаторов
ПС1: ТДТН-63000/110 Активные сопротивления для каждой обмотки:
Реактивные сопротивления для каждой обмотки:
ПС2 и ПС3:
ТДТН-40000/110
Активные сопротивления для каждой обмотки:
Реактивные сопротивления для каждой обмотки:
Таблица 5. Сопротивления обмоток трансформаторов
№ПС |
Активные, Ом |
Индуктивные, Ом |
||
|
|
|
|
|
2 |
0,82 |
35,7 |
0 |
20,6 |
3 |
||||
1 |
0,48 |
22,04 |
0 |
13,6 |