- •1. Расчет режима электропередачи свн
- •Задание на проектирование
- •1.2 Исходные данные
- •Расчёт волновых параметров лэп
- •Основное оборудование электростанции Выбор типа генераторов
- •Выбор блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд
- •1.3.2.Определение числа лэп и сечения проводников
- •1.3.3 Волновые параметры
- •1.4.Определение реактивных мощностей по концам электропередачи
- •1.5.Расчёт напряжения в середине лэп
- •1.6.Определение запаса по предельной передаваемой мощности
- •1.7.Проверка допустимости загрузки генераторов реактивной мощности
- •1.8.Выбор автотрансформаторов на приемной подстанции
- •1.9. Определение необходимости установки компенсирующих устройств
- •2.10.Выбор оборудования
- •2.10.1.Определение сопротивления в схеме замещения трансформатора.
- •2.11. Расчет токов трехфазного кз
- •2.12. Выбор электрических аппаратов
- •2.12.1 Выбор электрических аппаратов, токоведущих частей и измерительных приборов на стороне 110 кВ
- •2.12.2 Выбор электрических аппаратов, токоведущих частей и измерительных приборов на стороне 10 кВ.
- •2. 13 Выбор гибких шин и ошиновки
- •3. Безопасность жизнедеятельности
- •3.1. Обеспечение электробезопасности методом зануления и заземления. Принцип действия.
- •3.1.1.Заземление
- •3.1.2.Зануление
- •Заключение
1.3.2.Определение числа лэп и сечения проводников
Определим
активные мощности
,
МВт и
,
МВт для максимального и минимального
режимов, полную мощность в начале линии
в максимальном режиме
,
МВА и ток
,
А:
Выбор сечения проводников по аварийному режиму(обрыв 1 цепи):
Число цепей в ВЛЭП СВН равно 3:
При числе проводов
в фазе
Выбираем провод марки АС-330/43 со следующими параметрами r0ПР=0,087Ом/км,
dПР= 25,2мм;
Iдоп
= 730 А;
∆PК
= 9 МВт.
При числе проводов в фазе n=3 удельное активное сопротивление фазы линии равно:
Для линий с расщепленными фазами удельные значения индуктивного сопротивления и емкостной проводимости определяются по выражениям:
где Rэк – эквивалентный радиус расщепленной фазы, рассчитываемый по формуле
Здесь а1i –расстояние от одного из проводов фазы до остальных.
Для рассматриваемой линии
1.3.3 Волновые параметры
Определяем среднегеометрическое расстояние между проводами фаз линии
При полученных значениях
Удельное значение активной проводимости, обусловленное потерями активной мощности на корону, определяется по выражению
Определяем волновые параметры линии:
-волновое сопротивление:
-коэффициент распространения волны:
-коэффициент изменения фазы
β
1.4.Определение реактивных мощностей по концам электропередачи
Натуральная
мощность
одной цепи линии 500 кВ с проводами
3×АС-330/43:
Проведем расчет Q1 и Q2 для режима максимальной нагрузки с вычетом собственных нужд:
Рассчитаем мощность, требуемую на собственные нужды
С учётом коэффициента перепада напряжения для максимального режима:
KU = U1MAX / U2MAX = 520 / 500 = 1,04;
Определим реактивные мощности в максимальном режиме:
Мощность в начале электропередачи
Мощность в конце электропередачи
Рис. Направление реактивных мощностей в максимальном режиме
Проводим расчёт Q1 и Q2 для режима минимальной передаваемой
мощности. В
этом режиме один блок выведен в ремонт,
поэтому:
При выводе одного блока в ремонт
Рассчитаем мощность, требуемую на собственные нужды в режиме минимальной нагрузки
Мощность в режиме минимальной нагрузки с вычетом собственных нужд
Тогда с учётом коэффициента перепада напряжения для минимального режима:
KU
=
=
= 1,02
Полные
мощности в ВЛЭП в минимальном режиме
по концам электропередачи:
Рис. Направление реактивных мощностей в минимальном режиме
1.5.Расчёт напряжения в середине лэп
Определим напряжение
в середине линии в режиме передачи
максимальной мощности и сравним его с
длительно допустимой величиной
:
Таким образом, значение не превышает длительно допустимого.
1.6.Определение запаса по предельной передаваемой мощности
В последующей проверке определяется предельная передаваемая мощность при KU=1,04 в максимальном режиме.
При этом коэффициент запаса по передаваемой мощности равен
Полученное значение Кз удовлетворяет заданным условиям.
1.7.Проверка допустимости загрузки генераторов реактивной мощности
Рассмотрим режим максимальной нагрузки, при котором
Потери в трансформаторе
Мощность, проходящая через трансформатор с учетом потерь
Находим реактивные составляющие потерь на трансформаторе
Потери реактивной мощности в сопротивлении трансформатора
Мощность, выдаваемая генераторами
Поскольку в данном режиме все генераторы несут 100% нагрузку, то
При одинаковой нагрузке агрегатов:
Следовательно, генератор работает без перегрузки по току ротора и статора.
Рассмотрим режим минимальной нагрузки
Мощность, выдаваемая генератором в режиме минимальной нагрузки.Поскольку в данном режиме все генераторы несут 65% нагрузку, то
Следовательно, и в режиме минимальной нагрузки генераторы работают без перегрузки по току ротора и току статора.
