
- •Содержание
- •Лекционный курс
- •1. Теоретические основы передачи и распределения электроэнергии
- •2. Системотехника передачи и распределения электроэнергии
- •2.1. Электроэнергетические системы
- •2.2. Сети передачи и распределения электроэнергии
- •2.2.1. Структура и функции сетей п и рэ
- •2.2.2. Основные требования к сетям п и рэ
- •2.3. Классификация сетей передачи и распределения электроэнергии
- •2.3.1. По признакам, связанным с номинальным напряжением
- •2.3.2. По роду тока
- •2.3.3. По конфигурации
- •2.3.4. По конструктивному исполнению
- •2.4. Элементы сетей передачи и распределения электроэнергии
- •2.4.1. Параметры и схемы замещения линий электропередач
- •2.4.2. Параметры и схемы замещения трансформаторов
- •2.4.3. Учет электрических нагрузок
- •2.4.4. Графики электрических нагрузок
- •2.4.5. Потери мощности и электроэнергии в электрических сетях
- •3. Режимы сетей передачи и распределения электроэнергии
- •3.1. Виды режимов электроэнергетических систем. Общие положения расчета установившихся режимов
- •3.2. Расчеты установившихся режимов разомкнутых сетей с одним источником питания
- •3.2.1. Расчетные нагрузки узлов электрической сети
- •3.2.2. Расчет режима разомкнутой сети по напряжению, заданному в конце сети
- •3.2.3. Расчет режима разомкнутой сети по напряжению, заданному в начале сети
- •3.2.4. Расчет напряжения на вторичной обмотке трансформатора
- •3.2.5. Особенности расчета местных электрических сетей
- •3.3. Расчеты установившихся режимов замкнутых сетей
- •3.4. Регулирование режимов систем передачи и распределения электроэнергии
- •3.4.1. Регулирование частоты и активной мощности
- •3.4.2. Регулирование напряжения и реактивной мощности
- •4. Основы типового проектирования сетей передачи и распределения электроэнергии
- •4.1. Типовые схемы внешнего электроснабжения предприятий
- •4.2. Выбор номинального напряжения сети
- •4.3. Выбор сечений воздушных и кабельных линий
- •4.3.1. Экономические критерии выбора
- •4.3.2. Технические критерии выбора сечений проводов воздушных линий
- •4.3.2. Технические критерии выбора жил кабельных линий
- •4.4. Выбор схем присоединения понижающих подстанций и трансформаторов на понижающих подстанциях
- •Аппаратный лабораторный практикум Лабораторная работа №1. Регулирование напряжения в электрических сетях
- •Теоретические сведения
- •Описание лабораторного стенда нтц–67 «Распределительные сети систем энергоснабжения »
- •Ход выполнения работы Эксперимент №1. Регулирование напряжения методом изменения коэффициента трансформации
- •Эксперимент №2. Регулирование напряжения методом поперечной компенсации мощности конденсаторной батареей
- •Эксперимент №3. Регулирование напряжения методом продольной компенсации мощности конденсаторной батареей
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту лабораторной работы
- •Лабораторная работа №2. Исследование установившихся режимов работы разомкнутой распределительной электрической сети
- •Теоретические сведения
- •Ход выполнения работы Эксперимент №1. Измерение параметров установившегося режима работы трансформатора
- •Эксперимент №2. Исследование параметров установившегося режима разомкнутой распределительной электрической сети
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту лабораторной работы
- •Виртуальный лабораторный практикум (часть 1) Работа №1. Моделирование простейших электрических цепей в программном обеспечении схемотехнической сапр
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения Основы работы с пакетом CircuitMaker
- •Пример 1. Моделирование участка электрической цепи с активным сопротивлением
- •Пример 2. Моделирование участка электрической цепи с активно-индуктивным сопротивлением
- •Типичные ошибки моделирования и способы их исправления
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №2. Математическое моделирование простейших электрических цепей
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения Основы работы с пакетом MathCad
- •Пример 1. Анализ участка электрической цепи с активным сопротивлением
- •Пример 2. Анализ участка электрической цепи с активно-индуктивным сопротивлением
- •Задания на защиту работы
- •Работа №3. Исследование режимов передачи мощности по линиям электропередачи
- •Теоретические сведения
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №4. Исследование п-образной схемы замещения линий электропередач
- •Теоретические сведения
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения
- •Задания на защиту работы
- •Виртуальный лабораторный практикум (часть 2) Работа №1. Исследование схем замещения трансформаторов и автотрансформаторов
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения Пример 1. Использование программной анимации
- •Пример 2. Расчет параметров схемы замещения двухобмоточного трансформатора
- •Пример 3. Расчет параметров схемы замещения автотрансформатора
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №2. Расчет и анализ регулирующего эффекта нагрузки электроэнергетической системы по напряжению
- •Теоретические сведения
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №3. Построение и расчет параметров суточных графиков нагрузки
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения Пример выполнения расчета по ходу выполнения работы
- •Дополнительные рекомендации по выполнению индивидуальных вариантов
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №4. Расчет и анализ параметров упорядоченных сезонных графиков нагрузки. Расчет нагрузочных потерь
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №5. Режим холостого хода линий электропередач с установками поперечной компенсации
- •Теоретические сведения
- •Ход выполнения работы
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Работа №6. Режим линий электропередач с продольной компенсацией
- •Теоретические сведения
- •Ход выполнения работы
- •Практические рекомендации по выполнению работы и использованию программного обеспечения
- •Варианты индивидуальных заданий
- •Задания на защиту работы
- •Литература
3.3. Расчеты установившихся режимов замкнутых сетей
С использованием нестрогих итерационных методов, обеспечивающих получение удовлетворительного по точности результата за одну-две итерации, рассчитываются режимы простых замкнутых сетей. К простым замкнутым сетям относятся кольцевые сети (см. Error: Reference source not found) и сети с двусторонним питанием (см. Error: Reference source not found–а).
Кольцевая сеть содержит один контур, в одном узле которого расположен центр питания, а в других узлах – нагрузки. Принципиальная схема такой сети показана на Error: Reference source not found–а. Для расчета установившегося режима эта сеть условно разрезается по центру питания, развертывается и представляется в виде расчетной схемы замещения сети с двухсторонним питанием от источников А и В (Error: Reference source not found–б).
Исходными данными для расчета параметров режима являются, кроме параметров сети, следующие величины:
напряжение центра питания, равное напряжениям источников А и В в расчетной схеме U0 = UA = UВ;
расчетные нагрузки узлов S1, S2, ... Sn.
Требуется определить потокораспределение в кольцевой сети и напряжения в ее узлах 1, 2, ... n.
Последовательность расчета кольцевой сети:
определяется предварительное потокораспределение в сети без учета потерь мощности, при равенстве напряжений во всех узлах номинальному напряжению сети Uном;
на основании предварительного потокораспределения определяется узел потокораздела и расчетная схема замещения кольцевой сети в этом узле делится на две разомкнутые схемы;
для каждой из разомкнутых схем рассчитывается точное потокораспределение и напряжения в узлах с использованием методики расчета режима разомкнутой сети по напряжению, заданному начале сети (см. раздел 3.2.3).
Для определения предварительного потокораспределения зададимся произвольно направлениями мощностей (токов) в участках схемы замещения сети (Error: Reference source not found).
На основании второго закона Кирхгофа для замкнутого контура кольцевой сети запишем уравнение:
|
(72) |
Напомним, что значения тока и мощности связаны соотношениями:
где I*, S* – сопряженные комплексы тока и мощности.
Перейдем в уравнении (72) от токов к мощностям:
|
(73) |
После переноса
сопряжения на комплексное сопротивление
Z и
умножения правой и левой части (73) на
получим:
|
(74) |
На основании первого закона Кирхгофа для каждого из n узлов расчетной схемы замещения (см. Error: Reference source not found) можно записать:
|
(75) |
Если объединить уравнения (74) и (75), то получим систему из (n+1) уравнений с (n+1) неизвестными SA1, S12, … S(n-1)n, SnB. Решив эту систему относительно мощности головного участка сети SA1, получим:
|
(76) |
где
Si
– расчетная нагрузка i-того
узла;
– сумма сопряженных комплексов
сопротивлений участков ЛЭП между узлами
i и В;
– сумма сопряженных комплексов
сопротивлений всех участков ЛЭП (от
источника А до источника В).
Аналогично можно получить выражение для мощности SnB второго головного участка сети:
|
(77) |
где
– сумма сопряженных комплексов
сопротивлений участков ЛЭП между узлами
i и А. Знак «минус» в выражении (77)
означает, что мощность течет от узла B
к узлу n, т.е. –SnB = SBn.
Как следует из выражений (76) и (77), поток мощности на головном участке замкнутой сети равен сумме произведений нагрузки каждого узла на сопряженное сопротивление сети от этого узла до противоположного источника питания, поделенной на сопряженное суммарное сопротивление всей сети.
После определения мощностей
головных участков потоки мощности на
остальных участках электрической сети
однозначно определятся по уравнениям
первого закона Кирхгофа (75). Значения
части мощностей участков получатся
отрицательными. Это означает, что они
имеют обратное направление по отношению
к изначально принятому (см. Error: Reference source not found).
Т.о., в результате выполнения расчетов
по выражениям (74)…(77) получится, что к
некоторому узлу i мощности поступают
с двух сторон. Такой узел называется
узлом потокораздела и обозначается
на схемах значком ▼
(Error: Reference source not found–а).
После определения узла потокораздела
расчетная схема замещения преобразовывается
к виду, приведенному на Error: Reference source not found–б,
т.е. условно разрезается в узле
потокораздела на две разомкнутые схемы.
Расчетные нагрузки узлов i' и i''
левой и правой частей схемы равны
найденным мощностям, поступающим к узлу
потокораздела: Si' = S(i-1)i,
Si'' = S(i+1)i.
Расчетные нагрузки остальных узлов те
же самые, что и в исходной схеме.
Т.о., в результате всех предшествующих расчетов исходная кольцевая сеть приведена к двум разомкнутым схемам замещения с известными расчетными нагрузками узлов и напряжениями источников питания – UA и UB (см. Error: Reference source not found–б), равными напряжению центра питания исходной кольцевой схемы U0. Дальнейший расчет параметров режима этих двух схем замещения выполняется с использованием методики расчета режима разомкнутой сети по напряжению, заданному начале сети (см. раздел 3.2.3).
Выполним анализ потокораспределения в промежуточной замкнутой сети (Error: Reference source not found–а). Раскрывая полные мощности и сопротивления в выражении (76), получим:
|
(78) |
Если в замкнутой сети имеет место постоянное соотношение реактивных и активных сопротивлений Х/R = const, то расчет потокораспределения можно выполнять с учетом только активных сопротивлений, поскольку в этом случае (1–jXiВ/RiВ) = (1–jXАВ/RАВ), и формула (78) принимает вид:
|
(79) |
Аналогичные изменения претерпевает при Х/R = const и формула (77) для расчета мощности SnB второго головного участка сети.
Замкнутая сеть, в которой для всех ее участков выполняется соотношение Х/R = const, называется однородной. Такой сетью, в частности, будет кольцевая сеть, выполненная воздушными линиями одинакового сечения или кабельными линиями одинакового сечения. И в том, и в другом случае сеть должна быть одного напряжения, без трансформации в узлах нагрузки.
Запишем (79) в виде:
|
(80) |
Как следует из (80), в однородной замкнутой сети потокораспределение можно рассчитывать отдельно для активных и реактивных мощностей. В этом случае рассчитываются две независимые замкнутые схемы. Первая имеет только активные нагрузки, вторая – реактивные. В первой схеме определяется потокораспределение активных мощностей, во второй – реактивных мощностей. Такой прием, называемый расщеплением сети, уменьшает трудоемкость расчетов, так как эти расчеты ведутся для действительных, а не комплексных величин.
Если замкнутая сеть выполнена воздушными линиями с проводами различных сечений или воздушными и кабельными линиями, то для различных ее участков соотношение Х/R ≠ const и такая сеть будет неоднородной.
Если замкнутая сеть выполнена линиями различного номинального напряжения, т.е. кроме участков ЛЭП элементами этой сети являются трансформаторы, то такая сеть будет иметь сильную степень неоднородности, поскольку отношение Х/R для трансформаторов значительно больше отношения Х/R для воздушных или кабельных линий.
В неоднородной сети по замкнутому контуру циркулирует уравнительная мощность, равная разности мощностей, определяемых выражениями (76) и (79):
|
(81) |
Уравнительная мощность, обусловленная неоднородностью сети и протекающая по всем ее элементам, вызывает дополнительные потери активной мощности в сети. Чем больше степень неоднородности замкнутой сети, тем больше величина уравнительной мощности и тем больше величина дополнительных потерь мощности.
Для уменьшения потерь мощности в неоднородной замкнутой сети потокораспределение в ней стремятся приблизить к потокораспределению, соответствующему однородной замкнутой сети. Для этого применяют специальные меры принудительного изменения потокораспределения в неоднородной сети.
Сеть с двухсторонним питанием (см. Error: Reference source not found–а) может иметь в общем случае отличающиеся напряжения центров питания, т.е. в представлении ее расчетной схемой замещения вида, показанного на Error: Reference source not found–б, напряжения источников питания UA UВ. В этом случае, даже при Х/R = const по сети потечет уравнительный ток:
или уравнительная мощность:
Расчет такой сети выполняется с использованием метода наложения. Сначала определяется потокораспределение в схеме при равенстве напряжений источников UА = UВ как в методике расчета кольцевой сети. Действительные потоки мощности в линиях сети определятся суммированием мощностей, полученных при условии UА = UВ, с уравнительной мощностью Sур [9, 10, 19, 24].