Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

5А47_Васильев_ЛМ_Отчёт_ЛБ_1_ИШЭdocx

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.09.2025
Размер:
77.89 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Подразделение: Инженерная школа энергетики (ИШЭ)

Направление: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Отделение: Электроэнергетики и электротехники (ОЭЭ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Офисные технологии», работа с пакетом MS Word

Вариант № 4

По дисциплине: «Информатика 1.2.»

Исполнитель:

студент группы

5А47

Васильев Леонид Максимович

10.09.2024

____________________________

(Подпись)

Руководитель:

Старший преподаватель

к.т.н.

Розаев Иван Андреевич

____________________________

(Подпись)

Томск - 2024 г

Оглавление

Введение

В данной учебно–исследовательской работе мне необходимо определить оптимальную точку размыкания электрической сети с двухсторонним питанием по критерию минимума суммарных потерь активной мощности.

Целью работы является расчёт экономического распределенияя мощностей, соответствующий потоку распределения в сети при заданных мощностях нагрузки. Определять оптимальную точку размыкания сети по критерию минимума суммарных потерь активной мощности.

Все расчеты буду производить в программе Mathcad.

1. Экономическое распределение мощности.

Экономическое распределение мощности соответствует потокораспределению в сети, содержащей только активные сопротивления.

Полагаем, что напряжение во всех узлах сети равны.

где – поток мощности и сопротивление участка ij.

Запишем уравнение через поток мощности на участке 13:

Тогда, используя первый закон Кирхгофа для узлов 3, 4, 5 найдем потоки мощности на всех участках сети без учета потерь мощности.

Рисунок 1 – Распределение мощностей

Представим схему с модулями мощностей в узлах на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема с оптимальным распределением мощностей

По ним найдем суммарные потоки мощности в сети.

2.Назначение, конструкцию и характеристики конденсаторной батареи для компенсации мощности в сетях 35 кВ.

Помимо стандартных солевых, щелочных, аккумуляторных существуют еще и конденсаторные батареи. Их используют в разных устройствах. Чаще всего как дополнительные накопители энергии. Они являются надежными и простыми электрическими приспособлениями.

Для изготовления требуется несколько конденсаторов. Их соединяют последовательно. Данные радио детали выпускаются разной мощностью и под разное напряжение.

Что такое конденсаторная батарея? Это по сути соединенные друг за другом конденсаторы. Их соединение может быть последовательным, параллельным или смешанным. [2]

Таблица 1

Характеристики

Значение

Мощность

5, 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30, 32 Мвар

Напряжение

27,5 – 35 кВ

THDu

Частота

50 Гц

Разброс емкости

0/+5

Окружающая температура

-50

Относительная влажность

90

Высота над уровнем моря

До 1000 м

Защита

встроенные в конденсаторы предохранители и разрядные резисторы

трансформаторы контроля тока в фазе и разбаланса

токоограничивающие реакторы на каждую фазу по одному, которые ограничивают ток при включении БСК

реле контроля разбаланса в фазе и реле перегрузки по току

Конденсатор, если к нему приложено напряжение, способен накапливать электрический заряд (заряжаться) и отдавать его (разряжаться). В пространстве между проводниками, которые могут иметь любую форму, при заряде конденсатора образуется электрическое поле. Заряд конденсатора тем больше, чем больше его ёмкость и приложенное к его проводникам напряжение. Ёмкость конденсатора, в свою очередь, тем больше, чем больше внутренняя поверхность проводников, образующих конденсатор, и чем меньше расстояние между этими проводниками. Пространство между проводниками заполнено диэлектриком, т.е. материалом, обладающим высокими изоляционными свойствами или, можно сказать, очень низкой электропроводностью. К таким материалам относятся, например, воздух, конденсаторная бумага, керамика, синтетическая плёнка. Диэлектрик, применяемый в конденсаторах, должен обладать высокой электрической прочностью, т.е. сохранять свои изолирующие свойства при высоком напряжении и небольшой толщине (10—15 мкм). Качество диэлектрика для конденсаторов тем выше, чем выше его диэлектрическая проницаемость, т.е. способность аккумулировать электрический заряд. Например, относительная диэлектрическая проницаемость конденсаторной бумаги, пропитанной маслом, составляет 3,5—4, а полистирольной плёнки - 2,5—2,7 [3]

Вывод

В результате расчёта экономического распределения мощностей были определены оптимальные потоки реактивной мощности для распределения в сети при заданных мощностях нагрузки. Оптимальная точка размыкания сети – ПС А, была определена по критерию минимума суммарных потерь активной мощности.

Список литературы

  1. Конденсаторные батареи для трансформаторов. URL: https://plastep.ru/kondensatornye-batarei-dlya-transformatorov/ (Дата обращения 20.04.2023)

  2. Конструкция и назначение конденсаторных батарей. URL: https://slavenergo.ru/batarei_bsk (Дата обращения 20.04.2023)

  3. Характеристики конденсаторных батарей 35 кВ. URL: https://khomovelectro.ru/catalog/bsk/batareya-staticheskikh-kondensatorov-27-5-35-kv.html (Дата обращения 20.04.2023)