- •«Электроэнергетические системы и сети»
- •Лабораторная работа №2
- •Рассчитать параметры схемы замещения для заданных элементов ээс (вл, кл, трансформаторов) участков сети и трансформаторов. Напряжения сн и нн для трансформаторов выбрать самостоятельно.
- •5. Расчёт параметров элементов электроэнергетической системы
- •Лабораторная работа №3
- •Лабораторная работа № 4
- •Лабораторная работа № 5
- •Лабораторная работа № 6
- •Метод встречного регулирования напряжения
- •Лабораторная работа № 6
- •Однолинейные схемы электрических сетей для расчётов электрических режимов
Лабораторная работа № 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВОЙ ЗАГРУЗКИ ЛЭП И ТРАНСФОРМАТОРОВ
Цель работы: Определение токовой загрузки ЛЭП и трансформаторов
ЗАДАНИЕ
Для обобщённой схемы, приведённой на рисунке 1.1 и по параметрам, приведёнными на рисунке 1.2, 1.3 выполнить следующее:
Ввести параметры узлов и ветвей.
Определить допустимые токи на оборудовании и токи в зависимости от температуры.
Составить график зависимости тока от температуры.
Произвести необходимые расчеты.
Исходные данные
Исходные данные для составления схемы указаны на рисунке 5.1
СапроновоМаргаритовкаМазановоБелоярово Красноярово
Рис. 5.1.– Расчётная схема сети
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Оборудование расположенное на ЛЭП имеет свои номинальные токи , превышение значения которых пагубно сказывается на работе оборудования. Если токи превышают номинальные величины (длительного времени) то трансформатор или линия должны быть отключены. Так же существует зависимость тока оборудования от температуры. При увеличении температуры расчетный ток уменьшается, а при снижении наоборот. Итоговый расчетным током оборудования является ток значение которого меньше.
ХОД РАБОТЫ
1) Запустим Rastrwin и создадим новый файл режим (Файлы Новый Режим Ок).
Затем заполним данные для узлов (Открыть Узлы). Зададим номера узлов, номинальные напряжения (в кВ) и наименования.
Рис.5.2.– Параметры узлов
Зададим данные для ветвей (Открыть Ветви).
Для этого укажем номера начала и конца ветви (удобно использовать выпадающий список с узлами). Задаем сопротивления и коэффициенты трансформации.
Рис.5.3.– Параметры ветвей
Параметры схемы для текущей задачи заданы.
2) Для выполнения расчетов необходимо открыть следующие рабочие области:
Открываем (Открыть Ветви Токовая загрузка ЛЭП ).
Рис.5.4.– Токовая загрузка ЛЭП
Открываем (Открыть Ветви Токовая загрузка трансформаторов).
Рис.5.5.–
Токовая загрузка трансформаторов
Открываем (Открыть Ветви График_Iдоп_от_Т)
Рис.5.6.– График Iдоп от Т
Рабочая область токовая загрузка ЛЭП:
При открытии данной области программа автоматически вбивает начальные параметры ЛЭП (Начало, конец , ток)
Рабочая область выглядит следующим образом:
Рис.5.7.– Токовая загрузка ЛЭП
В таблицу Токовая загрузка ЛЭП вводятся:
N_I(t) – номер зависимости допустимого тока от температуры;
I_доп_25 – допустимый ток при температуре 25 °С (номинальный равен единице в о.е.);
I_доп_обор – допустимый ток оборудования (не зависит от температуры), задается опционально;
Тс – температура для ветви;
Расчетные величины:
I_доп_расч – расчетный допустимый ток;
I/I_доп(%) – расчетная токовая загрузка.
Далее необходимо задать зависимость допустимого тока от температуры в рабочем поле график Iдоп от Т. В данной области можно задать любую зависимость тока от температуры.
Выполняется следующим образом : задается несколько значений температуры и соответствующие им значения допустимых токов, чем больше значений задается , тем точнее будет функция:
Iдоп=f(Tc)
Для каждой ЛЭП можно задать собственную зависимость. В данном примере рассматриваются 2 функции.
Рис.5.8.– График Iдоп от Т
В рабочем поле «токовая загрузка ЛЭП» задаем температуру(Тс) ,номер зависимости тока (N_I(t)) и допустимый ток по температуре ( Iдоп_25), а также допустимы ток оборудования ( Iдоп_обор).
Расчет допустимого тока от температуры осуществляется при вызове функции Расчеты – Доп.ток от T.
Рис.5.9.– Расчет тока
Рис. 5.10.– Расчет Iдоп от Т
Температура в таблице используется, если не задана температура (Вет-ви Района Территории Объединения), поле Аварийная нагрузка (%) – если допустимый ток рассчитывается с учетом заданной аварийной перегрузки в процентах. Поле Выборка задает выборку ветвей, по которой пересчитывается допустимый ток.
После нажатия кнопки ОК программа автоматически определяет допустимы ток на оборудовании (Iдоп_расч) и отношение протекающего о тока к току допустимому расчётному (I/Iдоп_расч) в прецедентном соотношении. Рассмотрим как программа выбирает допустимый расчётный ток: из 2 значений (допустимый ток от температуры и допустимый ток оборудования) программа выбирает наименьшее значение причем ток допустимый от температуры вычисляется в соответствии с ранее заданной функцией, например ветвь 1-16 допустимый ток составляет 530 но так как температура задана 15 градусов программа выполняет вычисление тока при данной температуре
Iдоп=f(Tc)
Iдоп=1.11*530=588,3
Полученное меньшее значение делится на ток проходящий в данной ЛЭП.
Рис. 5.11.– Ток, проходящий в данной ЛЭП.
Критичность отношения фактичекского тока к току отношения отображается интенсивностью цвета, Чем ярче цвет, тем критичнее отношение. Если Цвет не отображается, например, как в ветви 4-6 то отношение является нормальным.
Аналогичным образом осуществляется расчёт токовой загрузки трансформаторов, отличием является то, что в ветви протекают 2 тока (ток высшего и низшего напряжения).
Какой ток будет рассчитан, задается при помощи графы «место» (ВН или НН).
Рабочая область выглядит следующим образом:
Рис.5.12.– Токовая загрузка Трансформаторов
Для выполнения расчётов в данном рабочем поле необходимо добавить несколько колонок:
Рис.5.13– Выбор колонок
Рис.5.14.–
Показать колонку
Конечная рабочая область выглядит следующим образом:
Рис. 5.15.– Расчёт
ВЫВОД
При помощи ПВК RastrWin3 были посчитаны токовые загрузки трансформаторов и ЛЭП , при помощи задания токов оборудования, а так же допустимого тока от температуры с использованием задания функции.
