- •1 Исходные данные
- •2 Схемы замещения и параметры воздушных линий электропередач
- •2.1 Расчёт погонных параметров
- •2.2 Эквивалентные параметры схемы замещения линии электропередачи
- •3 Схемы замещения и параметры автотрансформаторов
- •3.2 Расчет схемы замещения автотрансформаторов атдцтн-200
- •4 Приведённые мощности подстанций
- •4.1 Расчёт приведённой мощности на понижающей подстанции
- •4.2 Расчёт приведённой мощности на электростанции
- •5 Упрощенная схема замещения электрической сети
- •6 Расчёт установившегося режима электрической сети
- •6.1 Расчёт потоков мощности в электрической сети
- •6.2 Расчёт кольцевой схемы сети
- •6.3 Расчёт напряжений на подстанциях
- •6. Расчёт потерь мощности и энергии в сети
4.2 Расчёт приведённой мощности на электростанции
Если на электростанции для передачи и распределения электроэнергии необходимы три номинальных напряжения, то применяют трёхобмоточные трансформаторы, все три обмотки которых имеют магнитную связь. Эти трансформаторы имеют одинаковые мощности обмоток ВН, СН и НН, равные номинальной мощности трансформатора, – 100%/100%/100%.Со стороны нейтрали обмотки ВН подключено устройство РПН, что позволяет одновременно регулировать коэффициент трансформации между обмотками ВН-СН и ВН-НН.
Рисунок 4.3- Изображение трёхобмоточного трансформатора в электрических схемах.
Принципиальная схема трёхобмоточного трансформатора представлена на рисунке 4.3, а полная схема замещения совпадает со схемой замещения автотрансформатора..
4.2.1 Расчёт параметров схемы замещения
Используя каталожные данные, производят расчёт параметров схемы замещения также как для автотрансформатора в пункте 3.
Таблица 4.1 Каталожные данные трансформатора ТДТН-80
Тип тр. |
S, кВА |
|
|
|
|
|
||||
ВН |
СН |
НН |
В-С |
В-Н |
С-Н |
|||||
ТДТН-80 |
80000 |
115 |
38,5 |
11 |
11 |
18,5 |
7 |
390 |
82 |
0,6 |
Обычно для современных трансформаторов при равных номинальных мощностях обмоток (100%/100%/100%,) задаётся одно значение потерь короткого замыкания – . Определим активные сопротивления:
(4.9)
(4.10)
Определяем реактивные сопротивления:
Намагничивающая
мощность находится
,определяется
по формуле (3.3):
4.2.2 Эквивалентные параметры упрощенной схемы замещения
Расчет производится по формулам пункта 3.1.3.
4.2.3 Суммарные потери в работающих трансформаторах
Рассматриваемая в курсовом проекте электростанция (ТЭЦ) выдаёт электроэнергию на трёх уровнях напряжений: генераторном, 35 кВ, и в энергосистему по линии 110 кВ. Все указанные напряжения меньше 220 кВ, поэтому в расчётах электростанция может быть представлена приведённой мощностью на шинах ВН. Если за положительное принять направление мощности, генерируемой на станции, то распределение потоков мощности по обмоткам в эквивалентной упрощенной схеме замещения трансформаторов, установленных на ТЭЦ, соответствует представленному на рисунке 4.4.
Рисунок 4.4- Упрощенная эквивалентная схема замещения трёхобмоточного трансформатора
Указанные нагрузки применительно к подстанции 5 составляют:
(4.11)
(4.12)
(4.13)
где
–суммарные нагрузки на обмотках
высшего, среднего и низшего напряжений
для трансформаторов.
4.2.4 Суммарные потери в работающих трансформаторах:
(4.14)
…(4.15)
4.2.5 Приведенная мощность подстанции
Приведённая мощность подстанции (учитывая принятое за положительное направление генерируемой мощности) определяется по формуле:
(4.16)
Так как полученная
в результате расчёта активная мощность
получилась отрицательной то, генерируемой
станцией активная мощность, недостаточна
для электроснабжения потребителей,
подключенных к этой станции. В этом
случае недостающая мощность поступает
из системы (из Б) и подстанция
рассматривается как нагрузка, так
реактивная часть
положительна то, ТЭЦ по линии 110 кВ
выдаёт реактивную мощность в сеть
(является вторым по отношению к
балансирующему узлу (Б) источником
мощности).
