- •Содержание
- •Введение
- •1 Выбор конфигурации электрической сети
- •2 Выбор мощности силовых трансформаторов и расчет потерь мощности и энергии в них
- •3 Электрический расчет для двух вариантов электросети при максимальных нагрузках
- •3.1 Определение приведенных нагрузок подстанции
- •3.2 Распределение приведенных нагрузок по линиям. Выбор проводов
- •3.3 Определение расчетных нагрузок подстанции
- •3.4 Расчет линии по звеньям и определение мощности источника питания
- •4 Технико - экономическое сравнение двух вариантов проектируемой сети
- •5 Уточненный расчет сети в аварийном режиме
- •6 Определение напряжений на шинах проектируемых подстанций во всех режимах
- •7 Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформации трансформатора
- •Заключение
- •Список литературы
- •Ведомость чертежей
- •Лист замечаний
- •Рецензия
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
