- •16)Режимы энергетической системы. Основные понятия и определения.
- •17) Требования к режимам энергетической системы.
- •18)Моделирование нагрузки с неизменным по модулю и фазе током.
- •19) Задачи расчета и анализа установившегося режима электрической сети.
- •20) Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей по данным характеризующим начало участка.
- •21) Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей по данным характеризующим конец участка.
- •23) Расчет простых замкнутых электрических сетей. Схемы замкнутых электрических сетей.
- •24) Расчет электрического режима сети с двусторонним питанием.
- •25) Режимы работы нейтралей электрических сетей.
- •26)Низковольтные сети с изолированной нейтралью.
- •27) Высоковольтные сети с изолированной нейтралью.
- •28) Понятие устойчивости работы в энергетических системах. Статическая и динамическая устойчивость.
- •29) Основные понятия термины и определения надежности электрических систем. Понятия о структурной и функциональной надежности электрических систем.
- •30) Показатели надежности невосстанавливаемых элементов электрических систем.
- •31) Показатели надежности восстанавливаемых элементов.
20) Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей по данным характеризующим начало участка.
Расчетом режима электрической сети принято называть вычисление токов или мощностей в ветвях сети (расчет потокораспределения), а также напряжений в узлах. Расчеты режимов электрических сетей производятся обычно не в токах, а в мощностях. Для мощностей, как и для токов, выполняется первый закон Кирхгофа. При этом если ток на всех участках одной ветви одинаков, то мощность при переходе через сопротивление меняется на величину потерь мощности в данном сопротивлении.
Рассмотрим электрическую сеть (рисунок 24.1, 24.2). Будем считать известным напряжение источника питания U0.В этом случае расчет принято называть расчетом по данным начала.
Расчет по данным начала является приближенным и производится в два этапа. I этап – рассчитывается потокораспределение в направлении от наиболее удаленных потребителей к источнику питания при допущении, что напряжения во всех узлах сети одинаковы и равны номинальному. II этап – рассчитываются напряжения по определенным ранее мощностям в направлении от источника питания к потребителям.
Порядок расчета (для схемы на рисунке 24.2).
I этап:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
.
II этап:
,
,
,
,
,
.
Перед продольной составляющей падения напряжения стоит знак ʼʼминусʼʼ, так как мощность направлена от известного напряжения к искомому.
Сделанное на первом этапе допущение о равенстве всех напряжений в узлах номинальному приводит к определенной погрешности расчета мощностей, и, как следствие, к погрешности расчета напряжений на втором этапе. Для повышения точности можно сделать второе приближение, то есть повторить весь расчет, использовав на первом этапе уже не номинальные напряжения, а напряжения, рассчитанные на втором этапе первого приближения. При этом на практике обычно бывает достаточно одного приближения.
Метод расчета режима по данным начала должна быть применен для разомкнутых сетей любой конфигурации.
21) Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей по данным характеризующим конец участка.
Расчетом режима электрической сети принято называть вычисление токов или мощностей в ветвях сети (расчет потокораспределения), а также напряжений в узлах. Расчеты режимов электрических сетей производятся обычно не в токах, а в мощностях. Для мощностей, как и для токов, выполняется первый закон Кирхгофа. При этом если ток на всех участках одной ветви одинаков, то мощность при переходе через сопротивление меняется на величину потерь мощности в данном сопротивлении.
Исходными
данным для расчета по данным характеризующим
конец участка являются: напряжение в
конце линии U
,
расчетные мощности нагрузок, а также
параметры сети. Расчет ведется от конца
линии. По известному напряжению
U
определяются
потери мощности на последнем участке
линии n
(4.9)
Находим мощность в начале участка n
(4.10)
где
Q
-
зарядная мощность на участке n.
Мощность в конце участка (n-1) по балансу мощности в узле (n-1) определяется
.
(4.11)
Падение напряжения на концевом участке n определяется
D
=
DU
+
jdU
=
+
j
.
(4.12)
По
известному напряжению U
и
падению напряжения на участке n
определяется напряжение в узле n-1 U
=
+
D
=
U
+
DU
+
jdU
(4.13)
или модуль напряжения
U
=
.
(4.14)
Определением
напряжения
закачивается
расчет режима концевого участка сети.
При этом оказываются известными все
необходимые данные для расчета следующего
участка. Расчет участка n-1 выполняется
по тем же формулам, что и для участка n.
Аналогично ведутся расчеты для всех
остальных участков. Окончанием расчета
является определение мощности
и
напряжения
.
