- •Основные понятия и определения систем ПиРээ: эл. Сеть, лэп, э/установка и т. Д.
- •Классификация электрических сетей систем ПиРээ.
- •Номинальные напряжения эл. Сетей и области их применения.
- •Схемы замещения воздушных и кабельных лэп разных напряжения.
- •Эл. Параметры воздушных и кабельных лэп.
- •Схемы замещения и параметры двухобмоточных трансформаторов.
- •Схемы замещения и параметры трехобмоточных трансформаторов.
- •Схемы замещения и параметры автотрансформаторов.
- •Потери мощности в линиях.
- •10. Потери мощности в трансформаторах
- •Расчет потерь электроэнергии в э/сети методом времени наибольших потерь
- •Расчет потерь электроэнергии в э/сети методом графического интегрирования
- •Расчет режима участка эл. Сети по данным, характеризующим конец участка.
- •Расчет режима понижающего двухобмоточного трансформатора.
- •Расчет режима понижающего трехобмоточного трансформатора.
- •Расчет режима разомкнутой эл. Сети при заданных мощностях нагрузки и напряжении в центре питания
- •Распределение потоков мощности в простой замкн.Сети.
- •Выбор номинального напряжения сети.
- •Выбор числа и мощности трансформатов на понижающих подстанциях.
- •Выбор сечений проводников по нормативной экономической плотности тока.
- •Выбор и проверка сечений проводников воздушных и кабельных линий по условию нагрева длительно допустимым током.
- •Средства генерации реавтиной мощности в эл. Сетях.
- •Показатели качества напряжения в эл. Сетях.
- •2) Установившееся отклонение напряжения – относительная разность в % м/у ее устан-ся и номин. Значениями. (±5% и ±10%) .
- •Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности (поперечная компенсация)
- •Регулирование напряжения в эл. Сетях с помощью трансформатора.
- •Регулирование напряжение изменением сопротивления эл. Сети (продольная компенсация)
- •Организационные пути снижения потерь электроэнергии в эл. Сетях.
- •Технические пути снижения потерь электроэнергии в эл. Сетях.
Распределение потоков мощности в простой замкн.Сети.
Составляем схемы замещения и рассчитываем ее параметры.
Определяем расчётные нагрузки:
S1P=S1 –j(QСА1+ QС12)/2 S2P=S2 – j(QС12+ QС2В)/2
Составляем расчётную схему сети:
Определение потокораздела в сети:
Этап 1 – расчёт потока мощности на головных участках SA1 и SB2 . При условии, что UA= UB рассчитываем:
На всех остальных участках определяем потоки мощности по закону Кирхгофа, т.е:
S12=SA1 – S1P= SB2 – S2P
Условно
для нашей схемы точка, в которую стекаются
мощности – т.2 и называется точкой
потокораздела (обозначается
).
Этап 2 – для учёта потерь в сети используют расчётный приём, разделяют линию с двухсторонним питанием по точке потокораздела на 2 магистральные:
S12+S2В = S2P – проверка
Ещё одна проверка: SA1 + S2В = S2P+ S1P
Расчёт магистральных схем ведётся в обычном порядке. Первая схема (левая часть):
S12н= S12к + ΔS12; ΔS12=( S12к/Uн)2·Z12
SA1к= S12н + S1P; SА1н= S12к + ( SА1к/Uн)2·ZА1;
SA= SA1н –jQСА1/2 SВ2н= SВ2к + ΔSВ2;
ΔS2В=( S2Вк/Uн)2·Z2В SВ= S2Вн –jQС2В/2
Далее последовательность расчёта та же. Далее необходимо найти напряжения:
UA=UB=UНОМ
Определяем значение:
U1=UА – ΔUА1
U2=U1 – ΔU12
U2=UВ – ΔU2В
Таким образом, расчёт линии с двухсторонним питанием требует определения приближённого потокораспределения для определения точки потокараздела двух магистральных схем. Значения U2 должно получится одинаковым или почти одинаковым из-за погрешности расчетов.
Выбор номинального напряжения сети.
Номинальное напряжение зависит от многих факторов, для предварительного выбора следует учитывать его связь с передаваемой P и L, т. е. получается зависимость U=f(P, L). В практике используется 3 метода выбора UНОМ:
Расчет по эмпирических формулам
U=
формула Стила
U=
формула Илларионова
Выбор, по таблицам, характеризующим пропускную способность и дальность передачи линий разных напряжений с учетом наиболее часто применяемых сечений проводов (на 35-750 кВ)
По экономичным областям (кривым, зоны между которыми соответствуют UНОМ)
Далее уточняется номинальное напряжение, принимаем во внимание: существующая систему напряжений в данном регионе; техническа приемлемость номеченых напряжений (по ∆U, по качеству U); отсутствие малозагруженных линий с учетом этого намечают, два или более значения номинального напряжения, которое подвергают технически-экономическому сравнению.
Выбор числа и мощности трансформатов на понижающих подстанциях.
Для питания потребителей первой и второй категории на подстанциях устанавливаются два трансформатора одинаковой мощности. Если, по какой-то причине приходится устанавливать трансформаторы разной мощности, то их различие в мощности не должно превышать соотношение 1:3. При установке на подстанциях двух тр-ов допускаются их технологические перегрузки до 40% на время ремонта или аварийного отключения одного из них, но не более 6 часов в сутки, в течение 5 суток подряд. С учётом допустимых перегрузок мощность одного трансформатора двухтрансформаторной подстанции равна: Sтр=Sнагр/1,4
Расчётная мощность трансформатора округляется до ближайшей в большую сторону: Sн≥Sтр
Выбранные трансформаторы должны удовлетворять условия коэффициента загрузки: КЗ= Sнагр/(2·SН)≤0,7
Коэффициент загрузки послеаварийной ситуации:
КЗ П/АВ= Sнагр/SН≤1,4
Для электроснабжения потребителей третьей категории устанавливается один трансформатор и должно выполняться такое условие: Sномт≥Sнагр.
Коэффициент загрузки: КЗ= Sнагр/SН≤0,85-0,93
Значения или нормы максимально возможных систематических нагрузок устанавливается ГОСТ 14209-85.
