
- •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.
42. Определение потерь электроэнергии методом времени наибольших потерь.
Метод основан на определении так называемого времени наибольших потерь τ, в течение которого при пропускании по сети наибольшей неизменной нагрузки получаются те же потери электроэнергии, что и при переменной нагрузке в соответствии с действительным графиком нагрузки за рассматриваемый период Т. Такая замена действительного режима нагрузки сети на искусственный с неизменной наибольшей нагрузкой позволяет с использованием формулы (9.8) записать следующие уравнения:
где IНБ, SНБ — наибольшие токи мощность.
Отсюда время наибольших потерь
Из формул следует, что время наибольших потерь связано с характером графиков нагрузки I(t) и S(t). Поэтому, очевидно, что можно установить связь между временем наибольших потерь и различными характерными параметрами графиков нагрузки, такими как время использования наибольшей нагрузки, коэффициент мощности,
Отношение наименьшей нагрузки к наибольшей и др. Для установления такой связи необходимо провести специальные исследования, задаваясь различными графиками нагрузки, описывающими наиболее характерные режимы работы потребителей. На основании таких исследований предложены различные эмпирические соотношения.
Так как связь между временем наибольших потерь и временем использования наибольшей нагрузки устанавливает формула
Недостатком данной формулы является то, что в нее входит время использования наибольшей полной мощности, нахождение которого связано с определенными трудностями и допущениями.
Учет коэффициентов мощности cosφ произведен в зависимостях τ = f(TНБ) , которые, однако, предполагают cosφ =const в течение всего расчетного периода, т. е. идентичность суточных графиков активной и реактивной мощности. Эти зависимости дают меньшие погрешности при расчете потерь энергии в разомкнутых электрических сетях.
Рис. 9.2. Зависимости времени наибольших потерь от времени
использования наибольшей нагрузки
Для проектных расчетов как в распределительных сетях, так и в питающих сетях 110 кВ и выше рекомендуется формула [6]:
(9.32)
43. Определение потерь электроэнергии методом раздельрого времени наибольших потерь.
Для снижения погрешностей при определении W необходимо учитывать конфигурацию графиков нагрузки, динамику коэффициента мощности и возможное несовпадение максимумов активной и реактивной нагрузки по времени в пределах суток и года. Стремление учесть эти условия привели к разработке метода Р Q. В этом случае в величине Pнб отдельно выделяются потери мощности от протекания по сети активной и реактивной мощностей. Время максимальных потерь также представляется двумя составляющими - временами наибольших потерь активной и реактивной мощностей. Метод р и Q уточняет искомую величину потерь энергии, но при этом требуется дополнительная информация о графиках реактивной мощности, которые, как правило, бывают известны гораздо менее точно, чем графики Р, или вообще не известны. Расчетное выражение для определения потерь электроэнергии по методу р Q имеет следующий вид:
W=Ppр+PQ Q, (12.21)
где Pp, PQ - составляющие потерь мощности от протекания по сети активной и реактивной мощностей; р, Q, - время потерь от протекания активной и реактивной мощностей.
Если максимумы активной, реактивной и полной мощностей совпадают во времени, то:
(9.37)
Зависимость для нагрузочных потерь электроэнергии:
(9.38)
где ΔРНБ а, ΔРНБ б — потери активной мощности в режиме наибольших нагрузок от передачи активной и реактивной мощностей соответственно.
Если нагрузка задана в виде тока, то выражение принимает вид:
(9.39)
Трудность использования этих выражений заключается в том, что необходимо определять время наибольших потерь τр от передачи реактивной мощности, для нахождения которого в требуется знание графика реактивной нагрузки.
Специальные статистические исследований графиков позволили установить следующие соотношения
(9.40)
(9.41)
где
Здесь ТНБ а — время использования наибольшей активной нагрузки, которое достаточно хорошо известно для различных потребителей и их групп. Для электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже, питающих коммунально-бытовых и сельскохозяйственных потребителей, получен коэффициент b = 0,75, а для сетей 110 кВ, непосредственно примыкающих к основной сети энергосистемы, b = 0,5. Характер зависимостей при b = 0,75:
Рис. 9.3. Зависимости между параметрами графиков нагрузки
Метод раздельного времени наибольших потерь рекомендуется для определения нагрузочных потерь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях.