- •1.7. Режимы нейтралей электрических сетей
- •Электрические сети напряжением до 1000 в
- •Электрические сети напряжением свыше 1000 в
- •2. Моделирование и анализ режимов работы простейших схем электрических сетей
- •2.1. Векторная диаграмма лэп
- •2.2. Баланс мощностей в лэп
- •2.3. Расчет линии электропередачи
- •Заданные параметры режима
- •2.4. Анализ режимов работы лэп с помощью векторных диаграмм
- •Режим холостого хода
- •Режим вариации реактивной мощности
- •Режим вариации активной мощности
- •Режим постоянства коэффициента мощности в конце линии
- •Падение и потеря напряжения
Режим постоянства коэффициента мощности в конце линии
При изменении активной мощности нагрузки меняется и реактивная мощность нагрузки. При этом обычно сохраняется пропорция между активной реактивной мощностью, т. е. cos const. Построим векторную диаграмму для этого случая (рис. 2.7).
Рис. 2.7. Векторная диаграмма ЛЭП при cos = const
При постоянстве коэффициента мощности, но изменении самой мощности ток в конце линии изменяется только по величине. Откладывая вектор падения напряжения в активном сопротивлении линии параллельно вектору тока, а в индуктивном – перпендикулярно вектору тока с опережением на 90, получаем треугольник полного падения напряжения в сопротивлении линии. Построим подобные треугольники напряжения, повышая величину тока в 2 и 3 раза. Обозначим полученные векторы напряжения соответственно U1(а), U1(б) и U1(в).
Из диаграммы видно, что с ростом тока нагрузки по модулю увеличивается как модуль напряжения U1, так и фазовый сдвиг между напряжениями. Падение напряжения в линии возрастает прямо пропорционально току нагрузки.
Падение и потеря напряжения
Рассмотрим векторную диаграмму напряжений ЛЭП (рис. 2.8).
Рис. 2.8. Векторная диаграмма ЛЭП с продольной и поперечной
составляющими падения напряжения
