Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovoy_po_proektirovaniyu.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.12 Mб
Скачать

3 Электрический расчет для двух вариантов электросети при максимальных нагрузках

Порядок электрического расчета сети:

Схемы замещения отдельных элементов должна быть составлена в соответствии с последовательностью их соединения в рассчитываемой сети. Линии представлены в виде П-образных, а трансформаторы в виде Г-образных схем замещения. При наличии трансформаторов проектируемая сеть будет состоять из участков с различными уровнями напряжения. В этом случае сопротивления участков линий и подключенных к ним трансформаторов приводят к одному напряжению ( рекомендуется к высшему).

2 Определяют приведенные нагрузки подстанций.

Приведенные нагрузки подстанций представляют собой нагрузки потребителей с учетом потерь мощности в трансформаторах подстанций потребителей

3 Производят приближенный расчет потокораспределения мощностей и уровней напряжения в сети. Все эти параметры определяют для трех режимов: нормального (нагрузки максимальные и минимальные), послеаварийные (нагрузки максимальные при наиболее тяжелом виде аварии-отключении наиболее нагруженной воздушной линии)

Расчет зависит от конфигурации сети.

Режим радиально-магистральной сети рассчитывают в два этапа. На первом этапе, двигаясь от концов магистралей к их началам, последовательно определяют поток мощности в конце каждой линии, потери мощности и поток мощности в начале . При этом напряжения всех участков принимаются равными номинальному значению. На втором этапе, двигаясь от начал магистралей к концам, определяют потери напряжения по участкам и действительные напряжения на каждой подстанции .

Расчет режима магистральной линии с двухсторонним питанием начинают с определения потоков мощности на головных участках, а затем, в соответствии с первым законом Кирхгофа определяют потоки всех остальных участков (без учета потерь) с тем, чтобы найти точки потокораздела. Далее, разбив магистраль на две части по точке потокораздела, уточняют потоки с учетом потерь и определяют напряжения, как для разомкнутой сети.

Если рассчитывается режим кольцевой сети, то она условным разрезанием по источнику питания вначале превращается в линию с двухсторонним питанием. После этого определяют точки потокораздела, делят по ним сеть на радиально-магистральные линии и уточняют режим, как указано выше.

3.1 Определение приведенных нагрузок подстанции

Приведенные нагрузки подстанций представляют собой нагрузки потребителей с учетом потерь мощности в трансформаторах подстанций потребителей

ПС 1

Sн.з.нн = (32)

Sн.з.нн =

Sн.з.сн = (33)

Sн.з.сн =

Sк.з.вн = (34)

Sк.з.вн =

Sн.з.вн = (35)

Sн.з.вн =

Sприв.1 = (36)

Sприв.1 = \

Расчет остальных подстанций аналогичен расчету ПС1

С учетом приведенных нагрузок схема сети упрощается и принимает вид

Рисунок 3 -

Производят приближенный расчет потоко распределения мощностей, для этого разрезаем сеть по источнику питания. При этом получается линия с двухсторонним питанием. В сетях замкнутого типа, перетоки необходимо рассчитывать, используя правило «моментов» .

На остальных участках мощность определяется по закону Кирхгофа.

Расчёт потокораспределения проводим без учёта потерь мощности на участках электрической сети. Поскольку на данном этапе проектирования сопротивления участков неизвестны , то последние мы заменяем их длинами

При этом мощность участка такой сети определяется по формуле:

, (37)

где Si – соответственно мощности приведенных нагрузок;

- расстояние прилегающих участков сети;

- общее расстояние между источниками

Рисунок 4

(38 )

= 59,96 + +j21,45

61,65 + +j37,75

Мощности остальных участков сети найдем по первому закону Кирхгофа, зная направление мощности головного участка.

S1-2= Sc-1-Sприв.1 (39)

S1-2= (59,96 + j21,45) - = 21,79 + j13,53

S2-3= S1-2-Sприв.1 (40)

S2-3= (21,79 + j13,53) - = 8,715 + j5,216

S3-4= Sс1-4-Sприв.4 (41)

S3-4= (61,65 +j37,75) - = 36,48 + j20,756

Если мощность участка линии получается отрицательной, меняем направление потока мощности в обратную сторону, так как мощность не выходит из узла, а входит.

На основании расчетов, можно сделать вывод, что узел 3 является точкой потокораздела