
- •1.Энергосистема и её структура
- •2.Классификация электрических сетей
- •3.Основные элементы воздушных линий
- •4. Провода воздушных линий
- •5.Опоры воздушных линий и их основания
- •6. Изоляторы и линейная арматура вл
- •7. Кабельные линии электропередач. Общая характеристика.
- •8. Кабельные линии 1-35 кВ
- •9. Кабельная арматура
- •10. Режимы нейтралей электрических сетей. Эс наприжением до 1 кВ (вода …)
- •11.Сети с незаземленной (изолированной) нейтралью
- •12.Сети с компенсированными ( резонансно - заземленными) нейтралями
- •13. Сети с эффективно и глухо заземленными нейтралями
- •14. Общая характеристика схем замещения воздушных и кабельных линий электропередач
- •16. Воздушная лэп с расщепленными фазами
- •17. Моделирование протяженных линий
- •Параметры и схема замещения двухобмоточногоо трансформатора
- •Параметры и схема замещения трехобмоточного трансформатора
- •Параметры и схема замещения автотрансформатора
- •Параметры и схема замещения трансформатора расщ. Обмотками
- •22.Годовые графики нагрузок
- •23Статические характеристики электрических нагрузок
- •24. Моделирование нагрузок постоянным по модулю и фазе током
- •25. Задание нагрузки неизменной мощности Нагрузка задается постоянной по величине мощностью
- •При расчетах установившихся режимов питающих и иногда распределительных сетей высокого напряжения (см. Рис. 2.17,б).
- •27. Общая характеристика задачи расчета и анализа установившихся режимов электрических сетей
- •45 Расчет установившегося режима разомкнутой электрической сети
- •37.Расчет сети методом уравнений контурных токов.
- •38. Расчет сети методом уравнений контурных мощностей.
- •39. Методы расчета и анализа потерь электроэнергии. Метод характерных суточных режимов.
- •40.Определение потерь электроэнергии методом средних нагрузок.
- •41. Определение потерь электроэнергии методом среднеквадратичных параметров режима
- •42. Определение потерь электроэнергии методом времени наибольших потерь.
- •43. Определение потерь электроэнергии методом раздельрого времени наибольших потерь.
- •44. Определение потерь электроэнергии методом эквивалентного сопротивления.
- •45. Подходы к регулированию напряжения в системообразующей эс
- •46. Принципы регулирования напряжения в центрах питания распределительных эс.
- •48. Регулирование напряжения изменением потоков реактивной мощности.
- •50. Выбор конфигурации и номинального напряжения.
- •51. Выбор проводников по условиям экономичности.
- •52. Выбор проводников лэп по допустимой потере напряжения.
- •53. Выбор проводников лэп по условию нагрева.
- •54. Учет технических ограничений при выборе проводов вл и жил кл.
- •55. Пути повышения пропускной способности лэп и эс.
Параметры и схема замещения трехобмоточного трансформатора
В
трехобмоточном трансформаторе все три
обмотки имеют
мощность
.
В автотрансформаторе общая и
последовательная обмотки рассчитаны
на типовую мощность
<
,а
обмотки
низшего напряжения - на
<
.
Таким образом, через понижающий
автотрансформатор можно передать
мощность, большую той, на которую
выполняются его обмотки. Чем меньше
коэф-фициент выгодности
,
тем более экономичен автотрансформатор
по сравнению с трехобмоточным
трансформатором. Чем ближе номинальные
напряжения на средней и высшей
сторонах автотрансформатора, тем меньше
и тем выгоднее использовать
автотрансформатор. При
[см. (2.22)].
Схема
замещения трехобмоточного трансформатора
и автотрансформатора с
>220кВ
приведена на рис.
2.7,в,
а с
кВ-на рис. 2.7, г.
Как и для двухобмоточкого
трансформатора, в такой схеме замещения
отсутствуют трансформации, т.е.
идеальные трансформаторы, но
сопротивления
обмоток низшего и среднего напряжений
приводят к высшему напряжению.
Такое приведение
соответствует умножению на квадрат
коэффициента трансформации, Схема
замещения трехобмоточного трансформатора
без приведения сопротивлений обмоток
низшего и среднего напряжений к высшему
напряжению, но содержащая
два идеальных трансформатора, рассмотрена
в § 3.9. Потери холостого хода
и
определяются так же, как и для
двухобмоточного трансформатора. Потери
- известная каталожная величина, а
определяются из выражения (2.11) по
каталожному значению
%.
Для трехобмоточных трансформаторов и
автотрансформаторов задаются три
значения потерь короткого замыкания
по парам обмоток
и три напряжения
короткого замыкания по парам обмоток
.
Каждое из каталожных значений
и
относится к одному из трех возможных
опытов короткого
замыкания. Значения
и
определяются при замыкании накоротко
обмотки низшего напряжения при
разомкнутой обмотке среднего напряжения
и под-
ведении к обмотке высшего
напряжения такого напряжения
,
чтобы ток в обмотке низшего напряжения
трансформатора был равен номинальному.
Схема этого опыта КЗ приведена на
рис.2.7, д.
Ненагруженная обмотка среднего напряжения
изображена штрихами, чтобы подчеркнуть,
что ток в ней равен нулю. Аналогично
опыту КЗ для двухобмоточного
трансформатора [см. рис. 2.5, г
и выражение (2.13)]
из данного опыта КЗ можно определить
сумму сопротивлений обмоток высшего
и низшего напряжений:
.
(2.23)
Соответственно для опытов КЗ по другим обмоткам справедливы аналогичные выражения:
,
(2.24)
.
(2.25)
В
уравнениях (2.23)-(2.25) три неизвестных-активные
сопротивления обмоток трансформатора
.
Решив эти три уравнения с тремя
неизвестными, поучим выражения,
аналогичные (2.13):
,
(2.26)
,
(2.27)
.
(2.28)
В
(2.26) - (2.28) величины
,
соответствующие лучам схемы замещения,
определяются по ката-
ложным
значениям потерь КЗ для пар обмоток:
,
(2.29)
,
(2.30)
.
(2.31)
Аналогично
этому по каталожным значениям напряжении
КЗ для пар обмоток
определяются
напряжения КЗ для лучей схемы замещения
:
(2.32)
(2.33)
(2.34)
По
найденным значениям
определяются реактивные сопротивления
обмоток
по выражениям, аналогичным (2.14) для
двухобмоточного трансформатора.
Реактивное сопротивление одного из
лучей схемы замещения трехобмоточного
трансформатора (обычно среднего
напряжения) близко к нулю.
Все
современные трехобмоточные трансформаторы
выпускаются с одинаковыми номинальными
мощностями обмоток. Для ранее
выпускавшихся трансформаторов, имеющих
различные
мощности отдельных обмоток, каталожные
значения
,
для пар обмоток должны быть приведены
к одной мощности (обычно к мощности
обмотки высшего напряжения). Приведение
производится пропорционально
отношению мощностей обмоток, а приведение
- пропорционально квадрату этого
отношения.
Приведенные к разным мощностям паспортные значения для пар обмоток автотрансформатора необходимо привести к одной мощности - номинальной. Как отмечалось выше, это приведение пропорционально отношению квадратов мощностей обмоток:
(2.35)
(2.36)