
- •1. Общие сведения о электрических сетях и энергосистемах
- •Термины и определения
- •1.2 Современное состояние техники производства и передачи электроэнергии
- •2.1 Развитие электроэнергетик в ссср
- •2.2 Основные показатели электроэнергетики в России
- •2. Падение и потеря напряжения в линии трехфазного тока
- •3. Потери напряжения в сети, питающей несколько нагрузок
- •3.1 Неразветвленная сеть
- •3.2 Потери напряжения и напряжения в разветвленной сети
- •3.3 Линия с равномерно распределенной нагрузкой
- •Выбор сечения проводов линии по допустимой потере напряжения
- •2. Выбор сечения проводов при нескольких нагрузках
- •2.1 Сечение постоянно по длине линии
- •2.2 Сечение различно по длине линии
- •Графики нагрузок
- •Определение расчетных нагрузок.
- •Потери мощности и электрической энергии в электрических сетях
- •1. Общие сведения о потерях энергии
- •Потери мощности в линиях
- •Потери мощности в трансформаторах
- •4. Потери электроэнергии в линиях
- •4.1. Годовое число часов использования наибольшей нагрузки
- •4.2. Время потерь или годовое число часов использования наибольших потерь.
- •4.3 Потери электрической энергии в трансформаторах
- •5. Мероприятия по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях
- •1.4. Определение сопротивления трансформатора.
- •1.5. Определение проводимостей трансформатора.
- •2. Трёхобмоточные трансформаторы.
- •2.1. Соединение обмоток трёхобмоточных трансформаторов.
- •2.2. Условные обозначения в электрических схемах.
- •2.3. Схема замещения показана на рисунке.
- •2.4. Определение сопротивлений трёхфазного трансформатора.
- •2.5. Проводимости трёхобмоточного трансформатора.
- •3. Автотрансформаторы.
- •3.1. Условные обозначения ат.
- •3.2. Устройство ат, номинальная и тепловая мощность его.
- •3.3. Соединение обмоток ат.
- •3.4. Схема замещения и параметры ат.
- •1. Активное электрическое сопротивление лэп с проводами из цветного металла.
- •2. Полное сопротивление двухпроводной линии.
- •2.1. Сопротивление одного провода двухпроводной линии.
- •2.2. Полное сопротивление провода в системе провод-земля.
- •3. Полное сопротивление фазы трёхфазной линии.
- •3.1. Сопротивление взаимной индукции двух систем провод-земля.
- •3.2. Сопротивление фазы трёхфазной линии.
- •4.Параметры линии передачи.
- •5. Ёмкостная проводимость линии.
- •6. Сопротивление стальных проводов.
- •1.1. Регулирование изменения возбуждения генераторов станции.
- •1.2. Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформации трансформатора.
- •Регулирование напряжения устройствами компенсации реактивной мощности.
- •1.4. Регулирование напряжения компенсацией реактивного сопротивления.
- •1. Виды замкнутых цепей:
- •2. Основные принципы расчета сложно-замкнутых сетей.
-
Регулирование напряжения устройствами компенсации реактивной мощности.
Потери напряжения с компенсацией:
без компенсации:
.
При известных сопротивлениях линии, нагрузки и токах İc и İн, а так же известном фазном напряжении Uф2, построением векторной диаграммы найти напряжение фазное Uф1. Схема замещения показана на рисунке:
Раскрыв скобки имеем:
1.4. Регулирование напряжения компенсацией реактивного сопротивления.
С компенсацией:
Без компенсации:
Их разность
При известных сопротивлениях линии и xс, известных нагрузках İн и напряжении в конце линии Uф2, построением векторной диаграммы для данной схемы можно определить напряжение в начале линии Uф1.
Электрический расчет замкнутых сетей.
1. Виды замкнутых цепей:
- с двусторонним питанием
- замкнутые
- сложно-замкнутые
Преимущества замкнутых линий:
-
Меньше потери напряжения и потери энергии.
-
Большая надежность.
-
Большее удобство при обслуживании.
2. Основные принципы расчета сложно-замкнутых сетей.
При расчете сложно-замкнутых сетей можно использовать любой известный из курса ТОЭ метод: метод уравнений Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов (в частном случае – метод двух узлов), метод наложения и метод эквивалентного генератора (его другое название - метод преобразования цепи).
Остановимся подробнее на методе преобразования цепи.
Сущность этого метода заключается в том, что при помощи эквивалентных преобразований (замена параллельных сопротивлений одним, преобразование треугольника в звезду или наоборот, перенос нагрузок в другие точки сети) сложную сеть приводим к простейшей сети с двусторонним питанием. Находим токораспределение в ней и затем путем обратных преобразований возвращаемся к исходной сложной сети. Получим правила переноса нагрузки в другие точки сети.
Определить токораспределение следующей сети:
Для получения правила переноса нагрузок рассмотрим две схемы:
схема 1:
схема 2:
Перенесем ток в т. 2 и 3 на схеме 2 с условием, чтобы нагрузки источников питания и напряжение в точках 2 и 3, а следовательно в точках 2 и 3 не изменились.
уравнительный
ток
Поскольку нагрузка İ в схеме 1, 2 не должна измениться, приравняв правые части в двух последних выражениях после преобразования имеем:
После преобразований имеем:
Таким образом, после переноса получены нагрузки
,
На основании этих формул можно сформулировать правила переноса
Правила переноса.
Чтобы перенести нагрузки, в две какие-нибудь точки, нужно предположить, что в этих точках находятся источники питания с равными напряжениями и перенести нагрузку в эти точки обратно пропорционально сопротивлениям. При постоянном сечении линии перенос можно осуществить обратно пропорционально расстояниям.