
- •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.
51. Выбор проводников по условиям экономичности.
Различной площади сечения проводников линий электропередачи соответствует различный расход проводникового материала. Следовательно, при изменении площади речения проводников будут изменяться капитальные затраты в линию. С другой стороны от площади сечения проводника зависит его активное сопротивление и его диаметр, которые, в свою очередь, влияют соответственно на нагрузочные потери электроэнергии и потери холостого хода и, как следствие, на стоимость этих потерь.
проблема выбора площади сечения проводников по существу связана с определением оптимального соотношения между капитальными затратами на сооружение линии и затратами, связанными с потерями энергии в ней.
Один из подходов при решении данной задачи основывается на введении понятия экономической плотности тока. Для ее обоснования использовался статический критерий годовых приведенных затрат , который может быть записан в виде:
(12.40)
в эту формулу входят: К — капитальные затраты в линию; Иа — отчисления на амортизацию; Иэ — эксплуатационные расходы на текущий ремонт и обслуживание; ИΔw — стоимость потерянной энергии; Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат; ра — доля амортизационных отчислений;ΔWН — нагрузочные потерн электроэнергии; βН — стоимость 1 кВт-ч потерь энергии; IНБ-ток в нормальном режиме наибольших нагрузок; r0 — удельное активное сопротивление; L — длина линии; τ — время наибольших потерь.
Представим также капитальные затраты К в линию линейной зависимостью. Тогда получим:
Выразив удельное сопротивление через площадь сечения, запишем
(12.41)
где
(12.42)
Рис, 12.8. Зависимости составляющих приведенных затрат от площади сечения проводников линии
в выражении приведенных затрат имеются три составляющие: 30 не зависит от сечения проводов; 31F, характеризующая отчисления от капитальных затрат, прямо пропорциональна площади сечения и 32/F, соответствующая стоимости потерь энергии, обратно пропорциональна площади сечения (рис.12.8).
Для
нахождения экономической площади
сечения проводников, возьмем производную
и приравняем ее нулю:
Отсюда экономическое сечение
получим:
(12.43)
где экономическая плотность тока
(12.44)
При заданной нормативной плотности тока площадь сечения проводников линии подсчитывается предельно просто:
(12.45)
где IНБ — расчетный ток в нормальном режиме наибольших нагрузок, проходящий по линии. Найденное значение FЭ округляется до ближайшего стандартного.
В ПУЭ имеется указание о том, что выбор площади сечений проводов по нормативной плотности тока можно осуществлять для линий напряжением не более 220 кВ. Для линий 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей выбор сечений должен производиться на основе технико-экономических расчетов.
Основным достоинством выбора площади сечения проводников линий по нормативной экономической плотности тока является его простота, что было существенным при массовом строительстве сетей, т. к. ускоряло принятие решений. Однако, такой подход имеет много недостатков.
Некоторые из недостатков устраняются при подходе к выбору площади сечения проводников на основе предварительного определения экономических интервалов нагрузки.
Совокупность зависимостей, приведенных на рис. 12.9, позволяет получить экономические интервалы нагрузки, которым будут соответствовать минимальные приведенные затраты и, следовательно, наивыгоднейшие площади сечения проводников.
Рис. 12.9. Экономические интервалы нагрузки
По сравнению с нормативной экономической плотностью тока экономические интервалы нагрузки позволяют учитывать дискретность шкалы стандартных площадей сечений проводников, конкретные условия сооружения линии при необходимости — потери электроэнергии на корону и др.
для воздушных линий выбор площади сечения проводов по экономическим соображениям практическое значение имеет в основном при напряжениях 35 кВ и выше. Что же касается распределительных сетей до 20 кВ включительно, то из-за отсутствия в них трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой или иных регулирующих устройств определяющим фактором является преимущественно допустимая потеря напряжения.
На воздушных линиях 35 кВ и выше в практике проектирования и сооружения используется вполне определенный диапазон площадей проводов для различных номинальных напряжений, приведенной в табл. 12.7 (полная номенклатура площадей сечений).
Рассмотренные подходы к определению площади сечения проводников имеют следующие недостатки. Оба они основаны на вычислении потерь электроэнергии по методу времени наибольших потерь с использованием нагрузки в режиме наибольших нагрузок 1„6 и времени наибольших потерь т. Не учитывается разновременность капитальных затрат при различной продолжительности сооружения линий, а изменение нагрузки по годам оценивается весьма приближенно. Оба подхода опираются на использование такого показателя, как стоимость 1 км линии, который зависит от многих факторов (тип и материал опор, расчетные климатические условия, регион сооружения линии и др.), сочетание которых может быть весьма большим. Кроме того, этот показатель, как и стоимость 1 кВт-ч потерянной электроэнергии, подвержен изменениям во времени.
В значительной степени указанные недостатки могут быть устранены при непосредственном использовании затратных критериев, а в упрощенных случаях — статического критерия применительно к каждой возможной площади сечения проводников для заданного напряжения линии. Тогда экономической площади сечения проводника будут соответствовать минимальные приведенные затраты
где 3i — приведенные затраты для стандартной площади сечения проводников Fi. При нахождении приведенных затрат 3i капитальные затраты принимаются по фактическим с учетом конкретных условий сооружения линии применительно к каждой стандартной площади сечения проводников, а в случае их отсутствия — по укрупненным показателям. При ограниченном диапазоне площадей сечений проводников для каждого номинального напряжения такой подход снимает все вычислительные затруднения.
Таблица 12.7
Рекомендуемые площади сечения проводов воздушных линий электропередач