
- •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
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: