
- •Уравнения и схема замещения длинной линии.
- •Длинная линия без потерь
- •Характерные режимы работы длинной лэп без потерь.
- •Угловые характеристики лэп без потерь, выраженные через волновые параметры.
- •Пропускная способность лэп и пути ее повышения. Рассмотрим пропускную способность лэп применительно к линии без потерь.
- •Пропускная способность (экономическая мощность) вл 110-1150кВ
Угловые характеристики лэп без потерь, выраженные через волновые параметры.
,
Найдем выражение
для
:
.
Проводимости
получаются чисто реактивными
.
17
Рассмотрим общие выражения для характеристик мощности:
,
,
,
В
частном случае, когда
,
.
В случае, если
,
.
18
Рассмотрим случай, когда ЛЭП связывает между собой две ЭЭС:
Режим передачи
,
, т.е.
,
,
,
.
В рассматриваемом режиме имеет место самокомпенсация реактивной мощности в линии, генерация реактивной мощности в ней точно покрывает потери, напряжение во всех точках линии по модулю одинаковы, а фазовой сдвиг равен волновой длине линии.
Как правило, такой режим расчета близок к экономическому режиму работы ЛЭП.
Рассмотрим случай, когда
,
.
В этом случае
,
а
и
для принятых положительных направлений
потоков реактивной мощности
(
-
входит в узел 1,
-
выходит из узла 2).
Суммарные потери реактивной мощности, связанные с протеканием тока не скомпенсированы генерируемой реактивной мощностью. Т.е. в этом режиме ЛЭП потребляет реактивную мощность из приемной и передающей ЭЭС.
19
Эпюры распределения модулей напряжения вдоль линии в различных режимах загрузки по активной мощности выглядят следующим образом:
Если по линии
,
то при
наблюдается пучность напряжения, если
наблюдается провал, максимальный в
середине.
Рассмотрим случай ненагруженной ЛЭП, т.е. когда линия связывает между собой две ЭЭС, но мощность по ней не передается.
20
Представим линию двумя участками
,
в этом случае
,
.
В силу симметрии
схемы, в середине никакого тока нет и
линию условно можно разорвать, т.е. это
режим х.х. половинной ЛЭП. Фазовый сдвиг
между векторами напряжений отсутствует,
т.е.
.
В других режимах,
когда
(
),т.е.
есть передача реактивной мощности, в
середине линии в любом случае имеет
место потокораздел по реактивной
мощности, поэтому
.
При известных
,
можно найти напряжение в середине ЛЭП
.
\
21
Пропускная способность лэп и пути ее повышения. Рассмотрим пропускную способность лэп применительно к линии без потерь.
.Максимальное
знание мощности отвечает пропускной
способности ЛЭП:
.
22
Способы увеличения пропускной способности ЛЭП.
Уменьшать
(т.е. уменьшать длину линии).
Увеличвать (т.е. увеличить
), этого можно добиться, увеличив напряжение по концам ЛЭП вплоть до максимально допустимого рабочего напряжения.
-
110
126
220
253
330
363
500
525
700
787
1150
1200
3 Уменьшать
за счет конструкции ЛЭП
( лини повышенной натуральной мощности или ПНМ).
Если указанными способами увеличить пропускную способность линии до нужной величины не удается , необходимо строительство параллельной цепи или переход на следующую ступень Uном.
23