
- •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
Работа №3. Исследование режимов передачи мощности по линиям электропередачи
Цель: Изучение особенностей режимов передачи мощности в зависимости от длины ЛЭП; изучение волновых параметров и режимов передачи дальних ЛЭП.
Программное обеспечение: Lepsnv1.exe, MathCAD или MS Excel.
Время выполнения: 2 часа.
Теоретические сведения
Основные сведения по физическому смыслу параметров П-образной схемы приведены в разделе 2.4.1 Лекционного курса.
Основными характеристиками линии электропередачи являются активные и реактивные мощности, напряжения и токи по концам линии – эти величины являются параметрами режима.
С увеличением длины линии увеличивается емкостная проводимость линии, растет индуктивное сопротивление, а также начинает проявляться волновой характер электромагнитных процессов.
При анализе режима дальних линий передачи необходимо рассматривать не только условия по концам линии, но и распределение напряжения и тока вдоль линии. Для линий длиной более 300 км напряжения и токи в промежуточных точках могут значительно отличаться от их значений по концам электропередачи, то есть использование схемы замещения с сосредоточенными параметрами не дает представления о том, что происходит в промежуточных точках линии. Требуется использование моделей с распределенными параметрами, в которых каждый элементарный участок линии dx (см. Error: Reference source not found) моделируется отдельной схемой замещения вида, показанного на Error: Reference source not found.
Дальние линии электропередач характеризуются:
коэффициентом затухания 0 – постоянная, характеризующая затухание волны напряжения (тока) при распространении ее вдоль линии на единицу длины, 1/км;
коэффициентом изменения фазы 0 – постоянная, характеризующая поворот вектора напряжения (тока) при распространении волны вдоль линии на единицу длины, рад/км;
фазовой скоростью волны – скорость, с которой надо перемещаться вдоль линии, чтобы наблюдать одну и туже фазу колебания (или иначе – скорость перемещения по линии неизменного фазового состояния), км/с;
длиной волны – расстояние между двумя соседними точками на линии, фазы колебания которых отличаются на величину 2, км.
Формально напряжение и ток в любой точке дальней линии рассматривают как результат наложения двух волн, движущихся с одинаковой скоростью в противоположные стороны. Волны, перемещающиеся от начала к концу линии, называются прямыми, а движущиеся в противоположном направлении – отраженными. Передача энергии связана с распространением бегущих результирующих волн тока и напряжения, т.е. для анализа установившихся режимов целесообразно рассматривать результирующие величины тока и напряжения, не выделяя слагаемые, отвечающие прямым и обратным волнам.
Установившийся режим холостого хода электропередачи без потерь (идеализированный случай без учета активного сопротивления и проводимости – см. Error: Reference source not found), характеризуется стоячими волнами, которые не переносят вдоль линии активной мощности. Амплитуда стоячих волн в этом режиме меняется во времени, т.е. имеют место пульсации волн, которым отвечает обмен реактивной мощностью Q между емкостью и индуктивностью линии (см. Error: Reference source not found).
Если эквивалентное сопротивление нагрузки на приемном конце равно волновому сопротивлению линии, то режим работы линии называют натуральным. В этом случае отсутствует отраженная волна, и передача электроэнергии по линии осуществляется в виде прямых волн. Отличительной чертой натурального режима является отсутствие реактивной мощности между соседними элементарными участками линии, т.е. мощность, генерируемая емкостью любого элементарного участка (см. Error: Reference source not found), расходуется на покрытие индуктивных потерь мощности в индуктивном сопротивлении этого участка. Если рассматривать линию без потерь, то в этом случае отсутствует переток реактивной мощности и величина напряжения вдоль линии не меняется. Для линии с потерями в этом случае имеет место монотонное уменьшение напряжения по направлению от передающего конца передачи к приемному.
Если передаваемая по линии мощность отлична от натуральной, то баланс генерации и потребления реактивной мощности линией нарушается. При передаче активной мощности меньше натуральной и длине линии до полуволны будет наблюдаться избыток реактивной мощности, ее потоки будут направлены из линии в приемную систему и генераторы передающей станции. Если ЛЭП связывает две системы, то обе они получают реактивную мощность из линии.
Передаче по линии активной мощности большей натуральной преобладает потребление линией реактивной мощности над ее генерацией, то есть в линии появляется дефицит реактивной мощности, который покрывается за счет притока ее от концевых подстанций. Направление потоков меняется на противоположное. Напряжение на линии, при закрепленных напряжениях на ее концах, понижается, в особенности в ее середине. При этом на линии необходимо иметь источники реактивной мощности, так как отсутствие их может привести к серьезным нарушениям нормальной работы вследствие понижения напряжения в местах присоединения промежуточных систем или подстанций с отбором мощности [5, 9, 22, 23, 26].