- •Курсовий проект
- •Исходные данные
- •1. Выбор и обоснование оптимального напряжения и числа цепей проектируемой электропередачи
- •2. Составление предварительного распределения мощностей
- •3. Выбор сечения и конструкции фазного провода
- •4. Расчет среднегодовых потерь на корону
- •Алгоритм расчета среднегодовых потерь мощности на корону для вл свн:
- •5. Выбор основного оборудования для системы передачи
- •5.1. Выбор генераторов
- •5.2. Выбор блочных трансформаторов
- •5.3. Выбор автотрансформатора связи
- •5.4. Выбор автотрансформатора на пс приемной системы
- •5.5. Выбор автотрансформаторов на промежуточных подстанциях
- •5.6. Выбор опор воздушной линии 750 кВ
- •6. Построение схемы электрических соединений проектируемой электропередачи
- •6.1. Схема выдачи мощности на электростанциях
- •6.2. Основные требования к схемам электрических соединений понижающих подстанций свн
- •7 Составление расчетной схемы замещения
- •7.1 Схема замещения воздушных линий
- •7.2 Схема замещения двухобмоточного трансформатора
- •7.3 Схема замещения трехобмоточного трансформатора
- •8 Расчет рабочих режимов системы передачи
- •8.1 Расчет потерь мощности
- •8.2 Расчет распределения напряжения
- •9 Выбор компенсирующих устройств
- •9.1 Выбор числа и мощности синхронных компенсаторов
- •10 Расчет рабочих режимов системы передачи при наличии компенсирующих устройств
- •11 Определение обобщенных коэффициентов четырехполюсников
- •12 Оценка возможности существования особых режимов
- •12.1 Режим холостого хода в системе дальней электропередачи
- •12.2 Самовозбуждение генераторов питающей станции
- •12.3 Определение запаса статической устойчивости
- •13 Экономическая часть
9 Выбор компенсирующих устройств
В протяженных электропередачах СВН технически приемлемое сочетание параметров режима практически невозможно обеспечить без применения компенсирующих устройств. С теоретической точки зрения, возможность выбора схем компенсации является неограниченной. На практике приходится считаться с технико-экономической целесообразностью выполнения схем компенсации. При выборе мощности компенсирующих устройств надо стремиться к правильному распределению источников реактивной мощности и к наиболее экономичной загрузке сетей. При размещении компенсирующих устройств следует иметь ввиду, что наибольший экономический эффект достигается при их установке в непосредственной близости от потребляющих реактивную мощность приемников.
9.1 Выбор числа и мощности синхронных компенсаторов
При режиме наибольших нагрузок передается активная мощность, соответствующая пропускной способности электропередачи и обеспечивается баланс активной мощности. Но потребителям приемной системы необходима и реактивная мощность.
Чтобы обеспечить баланс реактивной мощности в приемной системе, можно использовать реактивную мощность генераторов передающей станции, избыточную реактивную мощность линии и предусмотреть установку источников реактивной мощности на подстанции приемной системы.
Синхронные компенсаторы регулируют уровень напряжения в электрических сетях. Это приводит к изменению потребления активной и реактивной нагрузки приемника электроэнергии, согласно их статических характеристик:
![]()
Производим расчет отклонения напряжения от номинального в конце линии электропередачи в максимальном режиме:
![]()
![]()
Так как отклонение напряжения в максимальном режиме в конце дальней линии электропередач напряжением 750 кВ составило -21,755% от номинального, по нормам разрешено лишь (-5% и +5%), поэтому необходима установка синхронных компенсаторов.
Мощность компенсирующих устройств можно определить по формуле, которая не учитывает изменение мощностей по статическим характеристикам.
![]()
где
- желаемое напряжение;
- фактическое напряжение;
-
номинальное напряжение;
Х - сопротивление участков ВЛ.
(Ом);
(Мвар);
На основе расчетов выбираем 4 синхронных компенсаторов типа КСВБ-160-15. При этом оптимальной является установка этих СК на приемной подстанции со стороны обмотки низкого напряжения автотрансформатора и на промежуточной подстанции ПС 2.
В режиме малых нагрузок применение параллельно включенных реакторов улучшает распределение напряжения вдоль линии и на ее концах при этом снижаются потери активной мощности, уменьшаются внутренние перенапряжения, обеспечиваются особые режимы длинной линии.
Опытом проектирования установлено, что в электропередаче, примыкающей к системе, можно оставить не скомпенсированную в режиме холостого хода реактивную мощность, генерируемую участком длинной 1. Для электропередач напряжением 750 кВ длина этого участка равна:
1 < 200 км
Мощность шунтирующего реактора, необходимую для компенсации реактивной мощности, можно определить по формуле:
Для электропередачи
напряжением 750 кВ разработаны
типовые реакторы
3
РОДЦ-110000/750.
Количество необходимых
для установки групп реакторов
можно определить как:
![]()
Таким образом, к установке
принимаем 6 групп ШР 3
110
Мвар.
