5А47_Васильев_ЛМ_Отчёт_ЛБ_1_ИШЭdocx
.docxМИНИСТЕРСТВО 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
Конденсаторные батареи для трансформаторов. URL: https://plastep.ru/kondensatornye-batarei-dlya-transformatorov/ (Дата обращения 20.04.2023)
Конструкция и назначение конденсаторных батарей. URL: https://slavenergo.ru/batarei_bsk (Дата обращения 20.04.2023)
Характеристики конденсаторных батарей 35 кВ. URL: https://khomovelectro.ru/catalog/bsk/batareya-staticheskikh-kondensatorov-27-5-35-kv.html (Дата обращения 20.04.2023)
