
- •2. Індуктивний опір
- •3. Активна провідність леп( g )
- •4. Ємністна провідність леп.
- •Еквівалентне перенесення навантаження в суміжні пункти та подальше його повернення.
- •Застосування методу коефіцієнтів розподілу при розрахунках складно замкнених електричних мереж.
- •Алгоритм розрахунку усталеного режиму електричної мережі згідно контурної моделі.
- •Заміщення лінії електропередачі парою еквівалентних зосереджених навантажень.
- •Еквівалентне заміщення втрат потужностей додатковими фіктивними навантаженнями.
- •Особливості алгоритму розрахунку усталеного режиму роботи електричної мережі методом розрізання контурів «по гілкам»
- •1. Способи і засоби регулювання напруги.
- •1) Змінення опору мережі.
- •2) Регулювання напруги (u) шляхом змінення потоків передаваємої реактивної потужністі (Qs) мережі.
- •Переключение без возбуждения
- •Переключатели числа витков без возбуждения
- •Регулирование под нагрузкой
- •Рпн с токоограничивающими реакторами
- •Рпн с токоограничивающими резисторами
- •Автоматическое регулирование напряжения
- •Эквивалентные преобразования электрических цепей Метод эквивалентных преобразований
- •1.Особливості формування нелінійної розрахункової моделі усталеного режиму розімкненої електричної системи
- •2.Особливості регулювання напруги на силових автотрансформаторах
- •1.Особливості вибору регулювальних відгалужень рпн в обмотках вторинних напруг дво- та три обмоткових силових трансформаторів
- •2.Поняття статичних характеристик навантаження за частотою
- •1.Приведення параметрів розрахункової схеми до однієї ступені номінальної напруги
- •2.Розрахунок замкненої електричної мережі методом Зейделя
- •Алгоритм метода Зейделя
- •1.Поняття під станційного та мережевого зустрічних регулювань напруги
- •2.Розрахунок замкненої електричної мережі методом простої ітерації
Еквівалентне перенесення навантаження в суміжні пункти та подальше його повернення.
Перенос навантажень в інші точки мережі. Коли виникає необхідність у переносі навантажень у вузли мережі? Роздивимося мережу (рис. 2) із двостороннім живленням. Тому що на лініях є навантаження, то падіння напруги в лініях різноманітні і еквівалентувати їх не можна. Для того, щоб зробити еквівалентну заміну паралельних ліній, що мають зосереджені навантаження, удаються до переносу навантажень в інші точки мережі.
У аналізованій мережі необхідно перенести навантаження в точках 4, 5, 2 у вузли 1 і 3.
Припустимо, що потрібно замінити лінію 1-2-3 і лінію їй паралельну. Роздивимося 1-2-3. Вимоги до перетворення: навантаження, яка підключене до вузла 2, потрібно замінити двома еквівалентними навантаженнями SП2-1 і SП2-3, розташованими в точках 1 і 3 за умови, щоб потужності SДЖ-1 , SДЖ2-3 , на сусідніх ділянках і напруги в точках 1 і 3 як у вихідній, так і перетвореній схемах залишилися незмінними (рис. 3).
Припустимо, що точка потокорозподілу знаходиться у вузлі 3. За умовою задачі, падіння напруги на ділянці мережі 1-3 як у вихідній (рис. 3) так і перетвореній схемах (рис. 4) повинні бути однакові.
(1)
По балансу навантажень у точках 1 і 2 без урахування втрат потужності маємо: S1-2 =SДЖ1-1 – S1, S2-3 = S1-2 –S2 =SДЖ1-1 –S1 – S2 ; S1-3 =SДЖ1-1 –S1 – SП2-1 (2) Після перетворень (1) з урахуванням (2) маємо:
Подібним чином одержемо співвідношення і для переносу потужності з точки 2 у точку 3
Висновок: перенесені навантаження визначаються за правилом, яке застосовується при визначенні потужностей на головних ділянках мережі з двостороннім живленням. Зворотне перетворення: S1-2 =S1-3 + SП2-1. Потужність на ділянці 1-3 у перетвореній схемі. Потужність на ділянці 1-2 вихідної схеми, після повернення в вузол 2 при позначеному на схемі напрямку потужностей, буде більшим потужності S1-3 на розмір потужності що повертається: S2-3 =S1-3 - SП2-3 потужність на ділянці 2-3 після повернення в точку 2 буде меншим S1-3 на розмір потужності що повертається.
Застосування методу коефіцієнтів розподілу при розрахунках складно замкнених електричних мереж.
Складнозамкненою (багатоконтурною) мережею називається мережа, яка має вузлові точки, тобто точки в яких з’єднуються не менше трьох ліній не враховуючи навантаження.
Одна із схем такої мережі:
На цьому малюнку: А1 – А4 – центри живлення,
1, 2, 3,4 – вузлові точки.
Споживачі у вузлах можуть отримувати енергію з трьох сторін.
Розрахунок режимів таких мереж значно складніше ніж розімкнених або простих замкнених мереж.
При розрахунках таких мереж задані навантаження, параметри ліній і напруга хоч би одного з центрів живлення (ЦЖ)
При наявності декількох ЦЖ, один з них (будь-який) із заданою напругою приймають за базисний.
Метод КР полягає в тому що доля покриття струмового навантаження довільного вузла разом схеми від джерела живлення по довільному участку схеми являється постійною величиною і залежить лише від конфігурації та параметрів ел. Схеми.
Білет №7(5)