Составление схемы замещения сети
Для составления схемы замещения сети используем схемы замещения ЛЭП и подстанции 2 (рисунок 1.1 и рисунок 1.2). Для удобства дальнейших расчетов несколько упростим схему и переобозначим значения параметров. Окончательный вид схема замещения сети будет иметь, как показано на рисунке 1.3. Значения параметров схемы замещения:
R1 = Rл = 6,3 Ом. R2 = R3 = R4 =1,99 Ом. Х1 = Хл =14,18 Ом. Х2 = Хтрв = 82,66 Ом. Х3 = Хтрс = 0 Ом. Х4 = Хтрн = 62,82 Ом. b1 = bл/2 = 4,73*10-4 b2 = bл/2 – bтр =9,46*10-4/2 – 19,13*10-4 = -14,4*10-4 g2 = gтр = 2,5*10-6
Рисунок 1.3. Схема замещения сети с обозначением распределения мощностей Расчет рабочего режима сети
Схема замещения сети с обозначением распределения мощностей по участкам приведена на рис. 1.3. Расчет рабочего режима будет производиться итерационным методом.
Нулевая итерация
На нулевой приближенно определяется мощность центра питания сети - SA, в нашем случае это подстанция 1. Расчет ведется, двигаясь от конца сети к началу. Падением напряжения в сети на нулевой итерации пренебрегают и считают, что оно везде одинаково и равно напряжению центра питания - Определяется мощность в точке 2 со стороны СН:
где Согласно (2.1):
Определяется мощность в точке 2 со стороны НН:
где Согласно (2.2):
Определяется суммирующее значение мощности в точке2:
где Согласно (2.3):
Определяются коэффициенты распределения активной мощности обмотки ВН между обмотками СН и НН обозначим через
Определяется мощность в точке 1 со стороны ВН:
где Согласно (2.4):
Определяется мощность в конце ЛЭП:
где Согласно (2.5):
Определяется мощность в начале ЛЭП:
где Согласно (2.6):
Определяется необходимая мощность центра питания:
где Согласно (2.7):
Таким образом, в завершении нулевой итерации получили ориентировочное значение мощности центра питания. 2.2 Первая итерация
В первой итерации расчет ведется от начала линии к концу. Исходными данными к ней являются напряжение центра питания, которое у нас задано, и мощность центра питания, которую мы получили в результате нулевой итерации. Расчет первой итерации учитывает падение напряжения в линии. Если в завершении данной итерации значения выходящих мощностей обмотки СН и обмотки НН будут отличаться от заданных не более, чем на 5%, то на этом расчет завершится. Определяется мощность в начале ЛЭП:
где Согласно (2.8):
Определяется мощность в конце ЛЭП:
Определяется напряжение в точке 1:
где
Согласно (2.9):
Определяется мощность перед обмоткой ВН:
Определяется мощность после обмотки ВН:
Определяется приведённое напряжение в точке 2:
где Согласно (2.10):
Определяется мощность перед обмоткой СН:
где
Согласно (2.11):
Определяется нагрузка на стороне СН:
Определяется приведённое напряжение на стороне СН:
где Согласно (2.12):
Определяется мощность перед обмоткой НН:
где
Согласно (2.13):
Определяется нагрузка на стороне НН:
Определяется приведённое напряжение на стороне НН:
где Согласно (2.14):
В результате первой итерации получили значения выходящих мощностей с обмоток СН и НН. Сравним полученные результаты с заданными. Так как мы имеем дело с комплексными величинами, то погрешность не должна превышать 5%. Определяется погрешность расчёта активной мощности на стороне СН:
где Согласно (2.15):
Определяется погрешность расчёта реактивной мощности на стороне СН:
где Согласно (2.16):
Определяется погрешность расчёта активной мощности на стороне НН:
где Согласно (2.17):
Определяется погрешность расчёта реактивной мощности на стороне НН:
где Согласно (2.18):
Как видно погрешность не превышает 5%, поэтому расчет завершается. Проверим сможет ли подстанция обеспечить номинальное выходное напряжение. В результате первой итерации мы получили следующие значения напряжений:
Для обеспечения требуемых выходных напряжений (27,5 кВ на СН и 11 кВ на НН) приведенные значения напряжений Определяется напряжение одной отпайки:
где Согласно (2.19):
Определяется разница напряжения между требуемым и полученным напряжением на стороне НН:
Определяется необходимое число отпаек:
Определяется уточнённый коэффициент трансформации на стороне НН:
Определяется напряжение на стороне НН с учётом регулирования напряжения на стороне ВН:
Определяется уточнённый коэффициент трансформации на стороне СН:
Определяется напряжение на стороне СН с учётом регулирования напряжения на стороне ВН:
Для обеспечения режима максимально близкого к номинальному рекомендуется работа трансформатора на четвертой ступени регулирования (
Популярное: Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (489)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |