Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4_PZ_Davletshin_Novy.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
4.88 Mб
Скачать

6.1.2. Расчет кольцевой схемы сети.

Рассчитываем кольцевую схему сети, разрезая её по балансирующему узлу Б (рис. 6.4).

Рисунок 6.4. –Кольцевая схема цепи, разрезанная по балансирующему узлу.

Сначала находим распределение потоков мощности в сети без учёта потерь в зависимости от нагрузок и полных комплексных сопротивлений ветвей сети, входящих в кольцо; определяем точку потокораздела в соответствующем узле схемы и потоки мощности, поступающие в неё с двух сторон:

(6.7)

Производим проверку и рассчитываем остальные потоки по балансу мощности для узлов сети.

Производим проверку:

.

Рисунок 6.5. –Потокораспределение в кольцевой сети.

В результате расчёта получена одна точка потокораздела в узле 4 для активной и реактивной мощности, сеть условно делится по ней на две разомкнутые. Нагрузка в конце каждой разомкнутой сети определяется потоком мощности, поступающей по соединённой с ней линии (рис. 6.6)

Рисунок 6.6. – Разомкнутые расчётные схемы для кольцевой сети.

Потери мощности в линии 2-4':

Поток мощности в начале линии 2-4':

Поток мощности в конце линии 3-2:

Потери мощности в линии 3-2:

Поток мощности в начале линии 3-2:

Поток мощности в конце линии А-3:

Потери мощности в линии А-3:

Поток мощности в начале линии А-3:

Поток мощности, подведённый к узлу А:

Потери мощности в линии Б-4'':

Поток мощности в начале линии Б-4'':

Поток мощности, подведённый к узлу Б:

Мощность балансирующего узла :

6.2. Расчет напряжений на подстанциях.

6.2.1. Расчет напряжений в узлах и потери напряжений в линиях кольцевой сети.

По напряжению базисного узла рассчитываем напряжения во всех остальных точках сети последовательно от базисного узла к наиболее удалённым потребителям.

(6.2.1)

Напряжение в узле j:

(6.2.2)

и его модуль:

(6.2.3)

Если на ветви поток мощности направлен от узла j в узел (j-1), то

(6.2.4)

(6.2.5)

Продольная составляющая падения напряжения на линии А-3:

Поперечная составляющая падения напряжения на линии А-3:

Напряжение в узле 3:

Модуль напряжения в узле 3:

Продольная составляющая падения напряжения на линии 3-2:

Поперечная составляющая падения напряжения на линии 3-2:

Напряжение в узле 2:

Модуль напряжения в узле 2:

Продольная составляющая падения напряжения на линии 2-4':

Поперечная составляющая падения напряжения на линии 2-4':

Напряжение в узле 4':

Модуль напряжения в узле 4':

Продольная составляющая падения напряжения на линии Б-4'':

Поперечная составляющая падения напряжения на линии Б-4'':

Напряжение в узле 4'':

Модуль напряжения в узле 4'':

Разница между напряжениями в узлах 4' и 4'':

Среднее значение напряжение в узле 4:

Разница между полученными с двух сторон напряжениями в точке (узле) потокораздела не превышает 2% от . Следовательно, можно приступить к расчёту напряжений на магистральных ответвлениях.

6.2.2. Расчет напряжений в узлах распределительной магистрали.

Рассчитаем падение напряжений на магистрали, идущей от узла 2.

Продольная составляющая падения напряжения ветви 2-7:

Поперечная составляющая падения напряжения ветви 2-7:

Напряжение в узле 7:

Модуль напряжения в узле 7 с учетом коэффициента трансформации:

Продольная составляющая падения напряжения ветви 7-9:

Напряжение в узле 9:

Приведение к среднему напряжению:

Модуль напряжения в узле 9 с учетом коэффициента трансформации: