- •Исходные данные
- •1. Выбор основного силового оборудования
- •1.1 Оценка активных мощностей
- •1.2 Выбор целесообразного класса напряжения
- •1.3 Выбор экономического сечения
- •1.4 Проверка сечений на перегрузку по току в случае аварийных отключений
- •1.5 Выбор силовых трансформаторов
- •Расчет режимов
- •Расчет режима максимальных нагрузок
- •Расчет режима минимальных нагрузок
Расчет режимов
Параметры схемы замещения:
Трансформаторы:
Т1:
Ом.
Т2:
Ом.
Т3:
Ом.
Т4:
Ом.
Т5:
Ом
В расчетах будем пренебрегать активными сопротивлениями трансформаторов, так как они малы по сравнению с их индуктивными сопротивлениями.
Линии:
Для линий класса напряжения 220 кВ необходимо учитывать их емкостную проводимость:
Т.к. приведенные в справочнике удельные сопротивления даны на 100 км длины, учтем это, разделив полученные значение на 100.
Л1: мм2, выберем провод АС 400/30
Л2: мм2, выберем провод АС 240/32
Л3: мм2, выберем провод АС 240/32
Л4: мм2, выберем провод АС 240/32
Л5: мм2, выберем провод АС 240/32
Л1:
Ом;
AC-400/300
Ом;
См;
Л2:
Ом;
Ом;
См;
Л3:
Ом;
Ом;
См;
Л4:
Ом;
Ом;
См;
Л5:
Ом;
Ом;
См;
Схема замещения
Расчет режима максимальных нагрузок
Участок 4 – 3
Т.к. в результате преобразований у нас «пропал» трехобмоточный трансформатор, в узле 3 возникает проблема регулирования напряжения. Подберем реактивные мощности нагрузок и генерируемую мощность таким образом, чтобы уровень напряжения в узле 3 потдерживался постоянным постоянным.
Расчет начнем вести с Н2. Пусть
.
Воспользуемся максимальным количеством
отпаек Т2, тогда:
кВ.
кВ
Потери мощности на участке 4 – 5:
Зарядная мощность на линии Л2:
МВАр
кВ
Потери мощности на участке 5 – 3:
Зарядная мощность на линии Л2:
МВАр
Участок 1 – 3
Зададимся уровнем напряжения в узле 2
кВ.
Зная
построим график зависимости f(Q).
f=0 при кВ Q=102,5 МВА
Зарядная мощность линии Л1
МВАр
МВАр
кВ
Потери мощности на участке 2 – 1’:
Необходимая мощность генератора
МВА
Потери мощности на участке 2 – 3:
Зарядная мощность на линии Л1:
МВАр
Участок 8 – 3
Зададимся
уровнем напряжения в узле 8:
кВ.
Проверим напряжение в узле 3:
кВ
Напряжение в узле 3 примем равным
кВ
Потери мощности на участке 8 – 3:
Преобразование Δ в Y
Сопротивления после преобразования схемы:
Мощность, входящая в узел 3:
Участок 3–0:
Зарядная мощность, входящая в узел 3:
МВА
кВ
Потери мощности на участке 3 – 0:
Участок 9–0:
Зададимся уровнем напряжения в узле 8:
кВ
кВ
Потери мощности на участке 9 – 6:
МВА
Проверим напряжение в узле 0:
кВ
Потеря мощности на участке 6 – 0:
Мощность «выходящая» из узла 0:
Участок 0 – 7
кВ
Потеря мощности на участке 0 – 7:
Участок 7 – 10:
МВА
кВ
Потеря мощности на участке 7 – 10’:
Напряжение на выводах 2го генератора:
Мощность за трансформатором с учетом нагрузки Н4:
Расчет режима минимальных нагрузок
В режиме минимальных нагрузок мощности нагрузок и генерируемая мощность уменьшены на 30%
Участок 4 – 3
Т.к. в результате преобразований у нас «пропал» трехобмоточный трансформатор, в узле 3 возникает проблема регулирования напряжения. Подберем реактивные мощности нагрузок и генерируемую мощность таким образом, чтобы уровень напряжения в узле 3 потдерживался постоянным постоянным.
Расчет начнем вести с Н2. Пусть . Воспользуемся максимальным количеством отпаек Т2, тогда:
кВ.
кВ
Потери мощности на участке 4 – 5:
Зарядная мощность на линии Л2:
МВАр
кВ
Потери мощности на участке 5 – 3:
Зарядная мощность на линии Л2:
МВАр
Участок 1 – 3
Зададимся уровнем напряжения в узле 2
кВ.
Зная построим график зависимости f(Q).
f=0 при кВ Q=140 МВА
Зарядная мощность линии Л1
МВАр
МВАр
кВ
Потери мощности на участке 2 – 1’:
Необходимая мощность генератора
МВА
Потери мощности на участке 2 – 3:
Зарядная мощность на линии Л1:
МВАр
Участок 8 – 3
Зададимся уровнем напряжения в узле 8:
кВ.
Проверим напряжение в узле 3:
кВ – погрешность в пределах одного
процента.
Напряжение в узле 3 примем равным
кВ
Потери мощности на участке 8 – 3:
Преобразование Δ в Y
Сопротивления после преобразования схемы:
Мощность, входящая в узел 3:
Участок 3–0:
Зарядная мощность, входящая в узел 3:
МВА
кВ
Потери мощности на участке 3 – 0:
Участок 9–0:
Зададимся уровнем напряжения в узле 8:
кВ
Чтобы обеспечить нужный уровень
напряжения необходимо поставить
компенсирующее устройство.
кВ
Потери мощности на участке 9 – 6:
МВА
Проверим напряжение в узле 0:
кВ – погрешность в пределах одного
процента
Потеря мощности на участке 6 – 0:
Мощность «выходящая» из узла 0:
Напряжение в узле 0 примем равным
кВ
Участок 0 – 7
кВ
Потеря мощности на участке 0 – 7:
Участок 7 – 10:
МВА
кВ
Потеря мощности на участке 7 – 10’:
Напряжение на выводах 2го генератора:
Мощность за трансформатором с учетом нагрузки Н4:
Список использованной литературы:
Справочник по проектированию электроэнергетических систем/ В.В. Ершевич, А.Н. Зейлигер, Г.А. Илларионов и др.; под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. – 3-е изд., перерабо. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1985 – 352 с.
Конспект лекций по дисциплине «Передача и распределение электроэнергии». Ю.П. Горюнов
