
- •Введение
- •1. Исходные данные
- •2. Схемы замещения и параметры воздушных линий электропередач
- •3. Схемы замещения и параметры автотрансформаторов
- •4. Приведённые мощности подстанций
- •4.1. Расчет приведенной мощности на понижающей подстанции.
- •4.2. Расчет схемы замещения трансформаторов трдцн-63.
- •4.3. Расчёт приведённой мощности на электростанции.
- •4.4. Расчет схемы замещения трансформаторов тдтн-80.
- •4.4.1. Эквивалентные параметры упрощенной схемы замещения.
- •4.4.2. Суммарные потери в работающих трансформаторах.
- •4.4.3. Приведенная мощность подстанции.
- •5. Упрощенная схема замещения электрической сети
- •6. Расчёт установившегося режима электрической сети
- •6.1. Расчёт потоков мощности в электрической сети.
- •6.1.1. Приведение к кольцевой схеме сети.
- •6.1.2. Расчет кольцевой схемы сети.
- •6.2. Расчет напряжений на подстанциях.
- •6.2.1. Расчет напряжений в узлах и потери напряжений в линиях кольцевой сети.
- •6.2.2. Расчет напряжений в узлах распределительной магистрали.
- •6.2.3. Расчет напряжений в узлах разветвленной магистрали.
- •7. Расчет карты режима сети.
- •8. Расчет потерь мощности и энергии в сети.
- •Заключение
- •Список литературы
Содержание
Введение 5
Заключение 52
Список литературы 53
53
Введение
Одним из основных разделов курса «Передача и распределение электрической энергии», подлежащих изучению, являются методы расчёта установившихся режимов электрических сетей. Различают нормальные и послеаварийные установившиеся режимы. В этих режимах рассчитывается потокораспределение по участкам сети. Знание потокораспределения даёт возможность определить потери мощности в сети, напряжения в различных узлах системы и по полученным результатам оценить выполнение ряда технических условий.
Для выполнения расчётов реальной электрической системе ставится в соответствие схема замещения. Схемы замещения современных сложных электроэнергетических систем содержат десятки и даже сотни узлов и ветвей. При анализе режимов работы таких систем и разработке алгоритмов их расчёта на ЭВМ используются аппарат матричной алгебры, теория графов и современные численные методы решения систем уравнений.
Для простых электрических сетей с небольшим числом контуров и узлов расчёты установившихся режимов обычно проводят «вручную» или на ЭВМ, ограничиваясь одной, двумя итерациями. Практика показывает, что во многих случаях этих приближений вполне достаточно.
В курсовой работе предлагается самостоятельно выполнить расчёт установившегося нормального режима электрической сети «вручную», что поможет освоить методы расчёта режимов сети, развить навыки в составлении схем замещения и определении параметров элементов электрических сетей.
1. Исходные данные
Рисунок 1.1 – Электрическая сеть.
Таблица 1.1 - Марки проводов и сечения линий
№ Вар. |
№ линии |
Марка провода |
Кол-во цепей |
Расст. между фазами, м |
Расположение проводов на опоре |
2 |
1 |
АС-300/39 |
2 |
7 |
По вершинам -ка (бочка) |
2 |
АС-240/32 |
1 |
– « – |
Горизонтальное |
|
3 |
АС-240/32 |
1 |
– « – |
– « – |
|
4 |
АС-300/39 |
1 |
– « – |
– « – |
|
5 |
АС-120/19 |
2 |
4 |
По вершинам -ка (бочка) |
|
6 |
АС-185/29 |
2 |
4 |
– « – |
Таблица 1.2- Длины линий, км
№ варианта |
l1 |
l2 |
l3 |
l4 |
l5 |
l6 |
25 |
100 |
110 |
55 |
45 |
20 |
35 |
Таблица 1.3- Марки (тип) трансформаторов, автотрансформаторов, нагрузки на подстанциях и мощность ТЭЦ
№ Вар. |
Подстанция 1 |
Подстанция 2 |
П/ст3 |
||||||
30 |
Тип тр-ра |
Кол- |
P1, |
Тип тр-ра |
Кол- |
P2н |
P2с |
P3 |
|
|
во |
МВт |
|
во |
МВт |
||||
АТДЦТН– 63 |
2 |
20 |
АТДЦТН–125 |
2 |
50 |
100 |
140 |
||
Подстанция 4 |
Подстанция 5 |
ТЭЦ |
|||||||
Тип тр-ра |
Кол-во |
P4, |
Тип тр-ра |
Кол-во |
P5 |
P6 |
PТЭЦ |
||
|
|
МВт |
|
|
МВт |
||||
ТРДН –63 |
2 |
45 |
ТДТН –80 |
2 |
60 |
90 |
180 |