Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой сети Шимов.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
790.53 Кб
Скачать

По полученным технико-экономическим расчетам я выбираю для дальнейшего

рассмотрения схему №2 и схему №3.

  1. Расчет параметров установившегося режима.

Расчет сложнозамкнутой сети ( вариант №3)

Сводные данные по расчету сопротивлений линий.

Линии

Провода

Сопротивления,Ом

Реак.

мощн

q0 на 100 км

Во

10-6

см/км

Длина

км

Марка

N

активное

реактивное

Полное

Ro

Xo

Zo

L1

L2

L3

L4

L5

37,5

120

150

82,5

67,5

400/51

300/39

300/39

300/39

300/39

1

1

1

1

1

0,075

0,098

0,098

0,098

0,098

2,813

11,76

14,7

8,085

6,615

0,42

0,429

0,429

0,429

0,429

15,75

51,48

64,35

35,393

28,958

0,427

0,44

0,44

0,44

0,44

16,013

52,8

66

36,3

29,7

14,4

14,1

14,1

14,1

14,1

2,7

2,64

2,64

2,64

2,64

Составляем систему уравнений по первому и второму закону Кирхгофа:

S 01- S12 = SВ1;

S12+ S02+ S23= SВ2;

S03+(- S23 ) = SВ3;

S01·Z1+ S12·Z4 - S02·Z2 = 0;

S03·Z3+ S23·Z5 - S02·Z2 = 0.

S 01- S12 = 118,7

S12+ S02+ S23= 126,6;

S03+(- S23 ) = 149,6;

S01·36,3+ S12·49,49 - S02·64,41 = 0;

S03·51,53+ S23·43,93 - S02·64,41 = 0.

На основании системы составляем и решаем матрицы относительно полных,

активных и реактивных мощностей.

S01 = 135,797 МВА S02 = 89,668 МВА S03 = 106,935МВА

S12 = 17,097 МВА S23 = 6,035 МВА

Р01 = 114,393 МВт Р02 = 75,529 МВт Р03 =90,078МВт

Р12 = 14,393 МВт Р23 = 5,078 МВт

Q01 = 73,212 МВар Q02= 48,388 МВар Q03 = 57,65 МВар

Q12 = 9,212 МВар Q23 = 3,25 МВар

По полученным потокам мощности видно, что точка потокораздела – точка 2.

Точка потокораздела – это точка, в которую входят все близлежащие мощности.

Тогда исходная схема сети с учетом точки разрыва в точке потокораздела выглядит так:

1

SВ1

Z4

Z1

ЦП

3

2

Z5

Z2

Z3

SВ3

SВ2

Покажем расчет режима максимальных нагрузок вручную, а итерации и остальные режимы сведем в таблицу.

ЦППП

S2 S02н ZL2 S02k SВ2 -jQc02н -jQc02к

Q02К = 0,5 · (220*103)2 · 2,6·10-6 ·142,5 = 8,966 (МВар)

S02К = S02 - j Q02к = 95 + j60,8 – j8,966 = 95 + j51,834(МВА)

(МВА)

S02Н = S02КS02 = 95+j51,834 +3,244 +j 11,662= 98,244+j63,496 (МВА)

UВ2 = U1 – ΔU02Н -jδU02Н = 231-24,37-j31,1= 206,63 – j31,1 (кВ)

S2 = S02Н -j Q02Н = 98,244 +j63,496 –j8,966 = 98,244 + j54,53 (МВА)

Далее повторим расчет с полученным напряжением и проведем несколько итераций.

Рассчитаем теперь ветвь ЦП-1-2

Схема замещения

Ц П 1 Z01 ZT U3 Z12 S1 S1 S01H S01K 1 STH STK 2 S12H S12K -jQC12H ΔPX + jΔQX S2

Определим по таблице технические данные автотрансформатора:

rT = 0,5 Ом xT = 48,6 Ом UK% = 11% UBH = 230 кВ UсH = 121 кВ

UНH = 6,6 кВ

ΔQX = 625 кВар ΔРX = 85 кВт ΔРК = 290 кВт nT = 220/10 = 22

Мощности в конце линии 12 S12К = S2 = 95 +j60,8 МВА

Потери мощности в этой линии:

Мощность в начале линии 12:

S12Н = S12К S12 = 95 +j60,8 + 3,48+j12,5= 98,48 + j 73,3 (МВА)

Мощность на стороне НН трансформатора:

SТК = S12Н + Δ S2 = 98,48+j73,3 +3,244+j11,662 = 101,724+ j84,962 (МВА)