- •Севастопольский национальный университет
- •Курсовой проект
- •2010 Г.
- •Содержание курсового проекта:
- •Цель курсового проекта.
- •2.Требования по обеспечению надежности электроснабжения.
- •Результаты расчета мощностей по пунктам потребления записаны в таблице №1.
- •3.Составление целесообразных схем развития электрической сети в соответствии с требованиями надежности электроснабжения потребителей первой, второй и третьей категорий.
- •4.Расчет потокораспределения активных мощностей и выбор номинального напряжения в рассматриваемых вариантах.
- •5.Выбор сечения проводов линии.
- •6.Аварийный режим работы
- •7. Выбор автотрансформаторов.
- •8.Баланс реактивной мощности.
- •9.Технико-экономическое сравнение целесообразных вариантов районной электрической сети.
- •По полученным технико-экономическим расчетам я выбираю для дальнейшего
- •10.Расчет параметров выбранных схем
- •11.Расчёт мощностей приходящих на подстанции:
- •12.Расчет параметров установившегося режима.
- •Расчет параметров установившегося режима.
- •Рассчет параметров сети в послеаварийном режиме приведён в таблице № 12
- •13.Выбор коэффициентов трансформации автотрансформаторов.
- •14.Технико-экономические показатели спроектированной сети.
- •16. Литература.
11.Расчёт мощностей приходящих на подстанции:
ПС 1:
Sхх =Pхх+jQхх
Pхх=0,065МВт
![]()


Sтн=32,043+
18.4
(МВА)

Sтс=48.02+
30.24
(МВА)
S01=Sтн+Sтс=80.1+
48.64(МВА)

Sв1=S01+∆Sтв=80.15+
54.04(МВА)
Sв=Sв1+Sхх=80.215+
54.665(МВА)
ПС 2:
Sхх =Pхх+jQхх
Pхх=0,065 МВт
![]()

Sтн=34,05+
19.66
(МВА)


Sтс=51.02+
32.13
(МВА)
S02=Sтн+Sтс=85.07+
52
(МВА)

Sв2=S02+∆Sтв=85.125+
57.92
(МВА)
Sв=Sв2+Sхх=85.19+
58.545
(МВА)
ПС 3:
Sхх =Pхх+jQхх
Pхх=0,065МВт
![]()

Sтн=42.074+
24.84
(МВА)

Sтс=63.02+
39.69
(МВА)
S03=Sтн+Sтс=105.094+
61.53МВА)

Sв3=S03+∆Sтв=105.178+
70.53
(МВА)
Sв=Sв3+Sхх=105.243+
71.2
(МВА)
12.Расчет параметров установившегося режима.
Расчет сложнозамкнутой сети ( вариант №3)

Составляем систему уравнений по первому и второму закону Кирхгофа:
S
01-
S12
= SВ1;
S12+ S02+ S23= SВ2;
S03- S23 = SВ3;
S01·Z01+ S12·Z12 - S02·Z02 = 0;
S02·Z02- S23·Z23 - S03·Z03 = 0.
S
01-
S12
=
97
S12+ S02+ S23= 104;
S03+(- S23 ) = 127;
S01·42+ S12·28 - S02·38.8 = 0;
S02·38.8- S23·15 - S03·35 = 0.
На основании системы составляем и решаем матрицы относительно полных,
активных и реактивных мощностей.

S01 = 98.527 МВА S02 = 107.75 МВА S03 = 121.7 МВА S12= 1.5 МВА
S23 = -5.282 МВА



Р01 = 81.314 МВт Р02 = 88.8 МВт Р03 =100.479 МВт Р12=1.09 МВт
Р23 = -4.7 МВт

Q01 =55.446 МВар Q02= 60.585 МВар Q03 = 68.374 МВар Q12= 0.786 МВар
Q23 = -2.8 МВар
По полученным потокам мощности видно, что точка потокораздела – точка 2.
Тогда исходная схема сети с учетом точки разрыва в точке потокораздела выглядит так:
1
SВ1
Z4 Z1






ЦП
3
2 Z5 Z2 Z3
SВ3
SВ2
















Покажем
расчет режима максимальных нагрузок
вручную, а итерации и остальные режимы
сведем в таблицу.
ЦППП






S1 S01н ZL2 S01k SВ1 -jQc01н -jQc01к
Q01К = 0,5 · (220*103)2 · 2,6·10-4 = 6.3 (МВар)
Sл01=
Sв1
+ 0,5ΔPкор-jQс01
=80.215+
54.665+0,108-j6.3=
80.3+j48.365
(МВА)
![]()
S`л01= Sл01 +ΔSл01 =82.4+ j 55.7(МВА)
S``л01= S`л01 + 0,5ΔPкор-jQс01=82.4+ j 55.7+0,10-j6,3=82.5+ j49,4(МВА)
![]()
![]()
UВ1 = U1 – ΔU01 -jδU01 = 231-12.7- j12=218,3 – j12 (кВ)
![]()
Для линии 02.
Q02 = 0,5· (220*103)2 · 2.6·10-4 = 6.3 (МВар)
Sл02=
Sв2
+ 0,5ΔPкор-jQс02
=85.2+
58.545+0,1-j6.3=85.3+j52.3(МВА)
![]()
S`л02= Sл02 +ΔSл02=2.2+j7,7+85,3+j52,3=87.5+ j60(МВА)
S``л02= S`л02 + 0,5ΔPкор-jQс02=87.5+ j60+0,1-j6.3=87.6+ j53.7 (МВА)
![]()
![]()
UВ2 = U1 – ΔU02 -jδU02 =231-12.6- j11.7=218,4 – j11.7 (кВ)
![]()
Для линии 23.
Q23 = 0,5· (220*103)2 · 2,6·10-4 = 6.3 (МВар)
Sл23=
Sв2
+ 0,5ΔPкор-jQс23
=85.2+
58.545+0,035-j6.3=82.235+j
52.245 (МВА)
![]()
S`л23= Sл23 +ΔSл23 =86.135+ j 55.245 (МВА)
S``л23= S`л23 + 0,5ΔPкор-jQс23=86.2+ j48,945 +0,035-j6,3=86.2+ j48,945(МВА)
![]()
![]()
UВ3 = U1 – ΔU23 –jδU23 = 231-4.5-j4.5=226,5 – j4.5 (кВ)
![]()
Для линии 03.
Q03 = 0,5· (220*103)2 · 2.6·10-4 = 6.3 (МВар)
Sл03=
Sв3
+ 0,5ΔPкор-jQс03
=105.2+
71.2+0,095-
6,3=105.3+j64.9
(МВА)

![]()
S`л03= Sл03 +ΔSл03 =108.3+ j 75,9 (МВА)
S``л03= S`л03 + 0,5ΔPкор-jQс03=108.4+ j 69.6 (МВА)
![]()
![]()
UВ3 = U1 – ΔU03 –jδU03 = 231-15-j13=216 – j13 (кВ)
![]()
Для линии 12.
Q12 = 0,5· (220*103)2 · 2,6·10-4 = 6,3 (МВар)
Sл12= Sв2 + 0,5ΔPкор-jQс12 =85.3+ j 52.2 (МВА)
![]()
S`л12= Sл12 +ΔSл12 =86.9+ j 58.2 (МВА)
S``л12= S`л12 + 0,5ΔPкор-jQс12=87+ j51.9 (МВА)


UВ3 = U1 – ΔU12 –jδU12 = 231-9-j8.6=222 – j8.6 (кВ)
![]()
Рассчет параметров сети в режиме максимальных нагрузок приведено в таблице №7
Таблица № 7
|
№ итерации |
Uпс-1 (кВ) |
Uпс-2 (кВ) |
Uпс-3 (кВ) |
|
0 1 2 |
219 219,5 218 |
222.2 217,2 217,5 |
216.4 227 218,7 |
|
|
219 |
219 |
220 |

Рассчет параметров сети в режиме минимальных нагрузок приведён в таблице № 8
Таблица № 8
|
№ итерации |
Uпс-1 (кВ) |
Uпс-2 (кВ) |
Uпс-3 (кВ) | |
|
0 1 2 |
198 197 198,2 |
200 219 219,2 |
215 215,2 215,5 | |
|
|
197 |
219 |
215 | |
Расчет параметров сети в послеаварийном режиме приведён в таблице № 9

Допустим , что у нас произошел обрыв линии L1 Таблица № 9
|
№ итерации |
Uпс-1 (кВ) |
Uпс-2 (кВ) |
Uпс-3 (кВ) | |
|
0 1 2 |
200 195,5 194 |
215 200 200,2 |
218 216 215,2 | |
|
|
194 |
200 |
215 | |
