
2.2 Расчет параметров трансформатора атдцтн 125000/220/110:
Рисунок – 3 Схема замещения трансформатора
Sном =125 MBA, Uн.ВН=230 кВ, Uн.СН=121 кВ, Uн.НН=11 кВ,
Uк.ВС=10,96%, Uк.ВН=42,33 %, Uк.СН=27,68%, Px=105 кВт, Іх=0,5%
Для данного трансформатора:
UкВ=0,5· (Uк.ВС + Uк.ВН - Uк.СН)= 0,5·(10,96+42,33-27,68)=12,81%; UкС=0,5·( Uк.ВС + Uк.СН - Uк.ВН)= 0,5·(10,96+27,68-42,33)=-1,85%;
UкН=0,5·( Uк.ВН + Uк.СН - Uк.ВС)= 0,5·(42,33+27,68-10,96)=29,53%;
Индуктивное сопротивление обмоток трансформатора:
Xтр1==49,6
Ом;
Xтр2==0;
Xтр3==114,34
Ом;
Px=105 кВт;
Іх=0,5%;
ΔPкВ = ΔPкС = ΔPкН =0,5 ΔPк(ВН) =0,5·105=52,5 кВт;
Rобщ=;
Рисунок – 3 Общая схема замещения
3 Расчет потерь мощностей
3.1 Расчет потерь мощностей в трансформаторе
R23=R34=R35=0,5·Rобщ=0,5·13,89 = 6,95 Ом;
Pтр=Sтр·cosφ=125000·0,85=106,25 МВт
ΔQтр=
Sтр·
P4 = Pтр ·α = 106,25·0,55 = 58,44 МВт;
Q4= Qтр·α = 65,84 ·0,55 = 36,212 МВАр;
P5 = Pтр ·β = 106,5·0,3 = 31.95 МВт;
Q5= Qтр· β = 65,84 ·0,3 = 19.75 МВАр;
Потери мощности во второй обмотке трансформатора:
ΔP34
=
=
=
2,48 МВт;
ΔQ34
==
0;
ΔP35
=
=
=7.41
МВт;
ΔQ35
==
=12.19
МВАр;
P3= ΔP34 + ΔP35 = 2,48+7.41 =4.89 МВт;
Q3 = ΔQ34 + ΔQ35 = 0+12.19 = 12.19 МВАр;
ΔP23
=
=
=
0,25 МВт;
ΔQ23
==
=
1,81 МВАр;
P2= ΔP23 + P3 = 0,25+4.89 =5.14 МВт;
Q2 = ΔQ23 + Q3 = 1,81+12.19 =14 МВАр;
ΔP12
=
=
=
0,29 МВт;
ΔQ12
==
=
1,437 МВАр;
4 Расчет уровней напряжения в узловых точках
;
=
==
=114,56кВ;
=
=
=
=113,76 кВ;
=
==
= 113,609 кВ;
=
==
=101.576 кВ;
Контрольные вопросы
Вариант 10
1 Как производится выбор ответвлений трансформаторов с РПН ?
Трансформаторы и автотрансформаторы, кроме основных ответвлений, имеют еще и дополнительные регулировочные ответвления. Изменяя эти ответ-вления, можно изменить коэффициент трансформации (в пределах 10–20 %).
По конструктивному исполнению различают трансформаторы двух типов: с переключением регулировочных ответвлений без возбуждения, т.е. с отключением от сети (трансформаторы с ПБВ); с переключением регулировочных ответвлений под нагрузкой (трансформаторы с РПН). Регулировочные ответвления выполняются на стороне высшего напряжения трансформатора. При этом облегчается переключающее устройство.
В настоящее время все трансформаторы 35 кВ и выше имеют устройства РПН. Чтобы переключить регулировочное ответвление в трансформаторе с ПБВ, его необходимо отключить от сети. Такие переключения производятся редко только при сезонном изменений нагрузок.
Трансформаторы со встроенным устройством РПН отличаются от трансформаторов с ПБВ наличием специального переключающего устройства, а также увеличенным числом ступеней регулировочных ответвлений и величиной диапазона регулирования. Например, для трансформаторов с номинальным напряжением основного ответвления обмотки ВН на 115 кВ предусматриваются диапазоны регулирования ±16% при ±9 ступенях регулирования по 1,78% каждая.
На рисунке 11.1 представлена принципиальная схема трансформатора с РПН. Обмотка ВН этого трансформатора состоит из двух частей – нерегулируемой “а” и регулируемой “б”.
Допустим, что требуется переключить устройство РПН с ответвления 2 на 1. При этом отключают контактор К1, переводят подвижный контакт “в” на контакт ответвления 1 и опять включают контакт К1. Таким образом, секция 1-2 обмотки оказывается замкнутой на обмотку реактора Р. Значительная индуктивность реактора ограничивает уравнительный ток, который возникает в результате наличия напряжения на секции 1-2 обмотки. После этого отключают контактор К2, переводят подвижный контакт на контакт ответвления 1 и включают контактор К2.
Автотрансформаторы 220 кВ и выше выпускаются с РПН, встроенным на линейном конце обмотки среднего напряжения. В этом случае можно изменить под нагрузкой коэффициент трансформации только для обмоток высшего и среднего напряжения. Если требуется одновременно изменить под нагрузкой коэффициент трансформации между обмотками высшего и низшего напряжений, то необходимо установить дополнительно линейный регулятор последовательно с обмоткой низшего напряжения автотрансформатора. По экономическим соображениям такое решение оказывается более целесообразным, чем изготовление автотрансформаторов с двумя встроенными устройствами РПН.
2. Вторичное регулирование частоты. При выполнении регуляторов скорости турбин со статическими характеристиками первичное регулирование частоты не обеспечивает поддержание номинальной частоты в системе. Поэтому дополнительно применяют вторичное регулирование. Оно заключается в смещении характеристик регуляторов скорости турбин параллельно самим себе. Вторичное регулирование может осуществляться вручную или автоматически.
Рассмотрим совместный процесс первичного и вторичного регулирования частоты (рисунок 5.4).
Рисунок 5.4
Известны усредненная характеристика регуляторов скорости генераторов системы Рго и статическая характеристика нагрузки Рно. В точке О соблюдается баланс активных мощностей при частоте fн. Если отсутствуют первичные регуляторы скорости, то при росте нагрузки потребителей мощность генераторов Рг остается неизменной и частота снизится до f1, а характеристика нагрузки переместится в точку 1 и займет положение Рн.
При включенных регуляторах скорости генераторы наберут часть нагрузки, и пересечение характеристик Рго и Рн окажется в точке 2, а частота станет f2, причем f1 < f2 < fн. При включении регуляторов вторичного регулирования характеристика генераторов Рго будет смещаться до тех пор, пока частота не станет равной номинальной fн (точка 3, характеристика Рго'). В результате весь прирост нагрузки ∆Р примут на себя генераторы станций.
Для выполнения вторичного регулирования частоты в системе обычно выделяют одну или несколько станций, а все остальные поддерживают постоянную нагрузку и участвуют только в процессе первичного регулирования частоты.
Заключение
В ходе выполнения данной работы я ознакомился с основными параметрами ЛЭП и трансформатора, научился считать потери мощностей на участках линии и узловые напряжения, приобрел навыки работы с технической литературой. Также определил потери мощности в элементах сети и уровни напряжения в узловых точках схемы замещения электропередачи. Использовал техническую литературу для определения некоторых данных, необходимых для расчетов.
Список литературы
-
Идельчик В. И. Электрические сети и системы.
-
Идельчик В. И. Справочник по проектированию электроэнергетических систем.
-
Справочник по проектированию электроэнергетических систем. (1985) Ред.: С.С. Рокотян, И.М. Шапиро
-
Сажин В. Н., Генбач Н. А. Электрические сети и системы. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ для студентов специальности 5В071800 – электроэнергетика.