- •1. Элементы, входящие в систему передачи и распределения электроэнергии
- •26.Проверка сечения проводов и кабелей по условиям допустимого нагрева
- •2.Виды системной автоматики, применяемые в электропередачах
- •27.Регулирование частоты в электроэнергетической системе
- •3.Условная схема системы передачи и распределения электроэнергии
- •28.Определение сечения проводов и кабелей по экономической плотности тока
- •4.Преимущества и недостатки передачи электроэнергии постоянным током
- •29.Падение и потеря напряжения в лэп
- •5.Понятие о пропускной способности электропередачи
- •30.Выбор номинального напряжения сети
- •6.Преимущества и недостатки кабельных линий по сравнению с воздушными
- •31.Использование в качестве компенсирующих устройств батарей конденсаторов
- •7.Транспозиция проводов
- •32.Определение сечений проводников электрической сети по допустимой потере напряжения
- •8.Опоры воздушных линий. Назначение и конструкции
- •33.Технико-экономические расчеты электрических сетей. Основные понятия
- •9.Провода воздушных линий. Назначение и конструктивные особенности
- •34.Схемы замещения линии трехфазного тока с нагрузкой на конце
- •10.Типы изоляторов на воздушных линиях
- •35.Определение потери напряжения. Расчетные формулы
- •11.Кабели. Конструкция, назначение, маркировка
- •36.Схема замещения трансформатора
- •12.Конструктивные отличия кабеля 10 кВ и по кВ
- •37.Поторя электроэнергии в линиях и трансформаторах
- •13.Схемы замещения линий электропередач
- •38.Компенсация реактивной мощности. Векторная диаграмма
- •14.Грозозащитные тросы
- •39.Выбор мощности компенсирующих устройств. Расчетные формулы
- •15.Самонесущие изолированные провода
- •40.Блочная схема передачи электроэнергии
- •16.Связная схема передачи электроэнергии
- •41.Продольная компенсация индуктивности лэп
- •17.Принципиальная схема компенсированной электропередачи
- •42.Номинальные напряжения электрических сетей и приемников электрической энергии
- •18.Активное сопротивление линий
- •43.Синхронные компенсаторы
- •19.Индуктивное сопротивление линий
- •44.Способы регулирования напряжения в электрической сети
- •20.Реактивная проводимость и зарядная мощность лэп
- •45.Критическая длина пролета
- •21.Расчет лэп по п-образной схеме замещения, с нагрузкой, выраженной мощностью
- •46.Схема замещения трехобмоточного трансформатора
- •22.Схема замещения автотрансформатора
- •47.Расщепление фаз воздушной линии, назначение
- •23.Линейная арматура воздушных лэп
- •48.Распределение электроприемников на категории по обеспечению надежности электроснабжения
- •24.Режимы работы нейтрали электрических сетей
- •49.Расчет на механическую прочность лэп
- •25.Режим работы сети с компенсированной нейтралью
- •50. Основы расчета опор и их оснований
49.Расчет на механическую прочность лэп
Исходные данные:
-
Высшая температура
Низшая
температура

-
Среднегодовая (эксплуатационная) температура

-
Максимальный скоростной напор ветра

-
Толщина стенки гололеда на проводах


-
Температура воздуха при гололеде
Сечение
провода
Длина
пролета

Расчет:
Для провода имеем: удельный вес

, сечение

, диаметр


Удельная нагрузка
от собственного веса провода:

Удельная нагрузка
от веса гололеда:

Удельная нагрузка
от собственного веса провода и от веса
гололеда:

Удельная нагрузка
от давления ветра на провод без гололеда:

-
коэффициент неравномерности скоростного
напора по пролету ВЛ,
=1
при

-Коэффициент
влияния длины пролета
-аэродинамический
коэффициент лобового сопротивления
провода. =1,2.
Удельная нагрузка
от давления ветра на провод с гололедом:

Результирующая удельная нагрузка от веса провода и давления ветра на провод без гололеда:


Результирующая
удельная нагрузка от давления ветра,
веса провода и гололеда:

имеем: модуль
упругости
,температурный
коэффициент линейного удлинения
,
допускаемое напряжение при наибольшей
нагрузке и низшей температуре

,
допускаемое напряжение при среднегодовой
температуре

Первый критический пролет:

Второй критический пролет:


Третий критический пролет:

Вертикальная
стрела провеса:

По уравнению:

определяем напряжение в проводе и вертикальную стрелу провеса для остальных расчетных режимов:
25.Режим работы сети с компенсированной нейтралью
Для компенсации емкостного тока на землю 1С в нейтраль генераторов или трансформаторов включают дугогасящие реакторы (ДГР), индуктивное сопротивление которых соответствует емкостному сопротивлению сети: ωL= 1/ЗωС. При замыкании фазы на землю в месте повреждения протекают токи IL и Iс, сдвинутые на 180° друг относительно друга (рис. L7), следовательно, результирующий ток (IL - Ic) будет недостаточен для поддержания дуги, и она не возникнет. Изоляция не будет подвергаться опасным перенапряжениям, приводящим к КЗ и отключению линий.
Настроить ДГР можно в резонанс (когда IL= Ic), в режим недокомпенсации (когда IL< Ic) и в режим перекомпенсации (когда IL> Ic). Желательна настройка в резонанс.
В процессе эксплуатации сети часть линий может быть отключена, тогда емкость сети уменьшается, и первоначальная настройка ДГР нарушается. Чтобы сохранить настройку, необходимо регулировать индуктивное сопротивление ДГР.
Конструктивно ДГР напоминает трансформатор: в бак, заполненный маслом, помещается магнитная система с обмоткой. Регулирование индуктивного сопротивления осуществляется:
изменением числа витков обмотки, тип РЗДСОМ — реактор заземляющий, дугогасящий, со ступенчатым регулированием, однофазный, масляный (после отключения от сети);
изменением магнитного сопротивления путем изменения величины воздушных зазоров в магнитопроводе (реактор плунжерного типа);
применением подмагничивания магнитопровода постоянным током, тип РЗДПОМ — реактор заземляющий, дугогасящий, с плавным регулированием, однофазный, масляный.

