- •Потери мощности в участке сети
- •Потери мощности в линии электропередачи
- •Потери мощности в трансформаторах
- •Потери энергии в элементах электрических сетей
- •Определение потерь электроэнергии по времени максимальных потерь
- •Особенности расчета потерь энергии в линиях электропередачи
- •Особенности определения потерь энергии в трансформаторах
- •Примеры решения задач по определению потерь электроэнергии
- •Контрольные вопросы
- •Расчет установившихся режимов разомкнутых электрических сетей
- •Векторные диаграммы токов и напряжений участка сети
- •Векторная диаграмма токов и напряжений разветвленной сети
- •Расчет установившегося режима разомкнутой электрической сети
- •Расчет установившегося режима по параметрам конца передачи
- •Алгоритм расчета
- •Расчет установившегося режима по параметрам начала передачи
- •Расчет установившегося режима разомкнутой электрической сети по заданным напряжению питающего узла и мощностям нагрузки
Расчет установившегося режима по параметрам начала передачи
Алгоритм расчета
продемонстрируем для схемы, показанной
на рис. 6.8. Считаем заданными: поток в
начале передачи
и напряжение питающего узла
.
Следует определить
,
,
,
,
,
,
,
,
.
1. Ток в начале
передачи
.
2. Ток первого шунта
,
потери мощности в шунте 1
.
3. Поток
,
òîê
.
4. Потери мощности в продольном сопротивлении
или
.
5. Поток в конце
участка
.
6. Напряжение
.
7. Модуль напряжения определяется в соответствии с векторной диаграммой (см. рис. 6.5):
;
,
тогда
,
т.
e.
отстает от
на угол
.
Обратите внимание,
что взаимное расположение векторов
,
не меняется при переходе от расчета по
параметрам конца передачи к расчету по
параметрам начала.
Ток второго шунта
,
потери в шунте
.
Ток нагрузки
,
поток
.Потери в продольных элементах
,
в поперечных
.
Расчет установившегося режима разомкнутой электрической сети по заданным напряжению питающего узла и мощностям нагрузки
Расчет режима по заданным напряжению питающего узла и мощностям нагрузок отличается от рассмотренных выше тем, что суть расчета сводится к итерационному процессу с последовательным уточнением параметров режима. Расчет параметров может быть выполнен с любой требуемой точностью.
Расчет начинается
с выбора начального приближения
напряжений во всех узлах (на рис. 6.8 — в
узле 2). В
качестве начального приближения
напряжений можно использовать номинальное
напряжение сети; среднее напряжение
заданного класса напряжений; напряжение
балансирующего узла и т. д. Алгоритм
расчета рассмотрим для сети, показанной
на рис. 6.8. Заданы
и
.
Требуется определить
,
,
,
,
,
,
.
Рассмотрим алгоритм расчета сети.
1. Задание начального приближения в узле 2:
.
2. Определение тока нагрузки на первой итерации:
.
3. Расчет тока и
потерь мощности в шунте
:
;
.
4. Определение потока в конце участка 1—2 и тока в продольном сопротивлении Z:
;
.
5. Расчет потерь мощности в продольном сопротивлении:
;
.
6. Вычисление потока в начале участка 1—2:
.
На этом заканчивается
прямой ход первой итерации, в результате
которого приближенно найден поток
в точке 1, где
известно напряжение
.
Следующие действия составляют обратный
ход первой итерации и направлены на
уточнение напряжения в узле 2.
7.
Уточнение напряжения
:
,
где
,
с
учетом того, что
,
,
.
8. Вычисление модуля напряжения:
,
.
9. Проверка точности расчета установившегося режима.
Если
и
,
где
и
- требуемые параметры точности вычисления
модуля и угла напряжения, то расчет
следует закончить. Если это условие не
выполняется, то расчет следует повторить,
начиная с пункта 2, заменив начальное
приближение напряжения
на вычисленное
с углом
.
Все верхние индексы увеличиваются на
единицу. Расчет повторяется до достижения
заданной точности, т. е. до выполнения
неравенств:
Выполнить самостоятельно.
Получить самостоятельно.
Выполнить самостоятельно для кольцевой сети.
