Конструктивное исполнение ЛЭП. Схема замещения ЛЭП. Схема замещения силовых трансформаторов. Компенсация реактивной мощности. Векторная диаграмма токов и напряжения, страница 2

∆U1 = 0,5(∆U12+∆U13-∆U23) для остальных обмоток аналогично; находим реактивное сопротивление

Х =(U1/100)∙ (U2 ном/ S2 ном ); для остальных аналогично; находим активную проводимость G = (∆Рхх/ U2 ном); находим реактивную проводимость В=(iхх/100%)( Sном / U2 ном)

2) Расчет потерь в трансформаторе  потери в трансформаторе делятся на зависящие от нагрузки и независящие от нагрузки (потери ХХ ∆P”=∆Pхх) потери зависящие от нагрузки находятся для каждой обмотки отдельно а потом слаживаются.

∆P’1 = 3I21R1  = (S1/U)2 R1  = ((P21+Q21)/U2)R1 так для каждой обмотки. Находим общие активные потери зависящие от нагрузки ∆P’ =∆P’1+∆P’2+∆P’3  далее находим общие потери активной мощности ∆P=∆P’+∆P” Потери реактивной мощности ∆Q=∆Q’+∆Q” потери зависящие от нагрузки ∆Q’1 = 3I21X1  = (S1/U)2 X1  = ((P21+Q21)/U2)X1 так для каждой обмотки. Потери не зависящие от нагрузки ∆Q”= (iхх/100%) Sном  Потери в ЛЭП  потери активной мощности зависящие от нагрузки ∆P’ = 3I2R  = (S/U)2 R  = ((P2+Q2)/U2)R ; независящие от нагрузки для ВЛ ∆Ркор =∆Р0 l , КЛ Риз = QСtgδ; Потери реактивной мощности зависящие от нагрузки ∆Q’ = 3I2X  = (S1/U)2 X = ((P2+Q2)/U2)X; потери реактивной мощности не зависящие от нагрузки ∆Q”= U2p B

3) Потери  энергии по графикам нагрузок t

полные потери                  потери зависящие от нагрузки

δA1’ =3I21  R t1

δA2’ =3I22  R t2

……………….

δAn’ =3I2n  R tn

∆A’ = 3R (I21   t1+ I22   t2+……..+ I2n  tn)

или ∆A’= ∆P max τ

τ  время максимальных потерь

∆P max = 3I2max  R = (S2max R)/U2

потери энергии независящие от нагрузки  или ∆A”= ∆P” T тогда полные потери равны ∆A=∆A’+∆A”

10) Критерий экономичности  варианта является минимум приведенных затрат. Приведенные затраты считаются З=ЕК +И+У где К – укрупненные стоимость объекта; Е – нормативный коэффициент; И – издержки производства ; У- ущерб предприятия при аварии. К = Кл+Кпод; Кл = κ0L Кпопр;  Кпод = (Кподс+Ктр+Кру+Кку)Кпопр;   И = Иам+Иобс+Спот = И’+Спот;   И’ = (Кл+Ал)/100;   Спот = А’з’ + А”з” .  

Равноценными считаются варианты если приведенные затраты отличаются менее чем на 5% при одинаковом напряжении и менее чем на 20 % при различном напряжении.

7)Средства регулирования в сетях и их сравнение

Средства регулирования

Техническая хар-ка

Стоймосная хар-ка

1 Синх генер с АРВ

-

+

2 трансформатор с ПБВ

-

+

3 трансформаторы и автотрансформаторы с РПН

+

Неполный +

4 батареи статических конденсаторов

Неполный +

+

5 синхронный компенсатор синхронные двигатели с АРВ

+

+

+

6 статический теристорный компенсатор

+

-

7 Импульсный реактор

+

Неполный +

Схемы включения

Наиболее потребляемые батареи статических конденсаторов . трансформаторы с РПН в районных сетях ; трансформаторы с ПБВ в местных сетях.

8)Компенсация реактивной мощности рис 1 поперечная компенсация . батареи устанавливаются ближе к потребителю. До включения Qбк

∆U’ = (PR+QX)/Uном ; после включения Qбк    ∆U” = (PR+(Q-Qбк)X)/Uном   изменение потерь напряжения равно

δU  =  ∆U’- U” =( QбкХ)/Uном   тогда относительное изменение равно

δU  =(( QбкХ)/U2 ном  )100%

 продольная компенсация используется для смягчения режима Рис2  до включения Хс   ∆U’ = (PR+QX)/Uном после включения Хс   ∆U” = (PR+Q(X-Хс))/Uном      изменение потерь напряжения равно δU   =( QХс)/Uном   тогда относительное изменение равно

δU  =(( QХс)/U2 ном  )100%

9) Выбор сечения по допустимому нагреву  Сечение провода  выбирается по рабочему току Ip  который должен удовлетворять условию  Ip≤Iдоп Кп Кt Кпв где  Кt -  отличие фактической температуры от окружающей среды; Кп – ухудшения условий охлаждения; Кпв – коэффициент продолжительности включения 0,875/√ПВ . Iдоп  зависит от сечения.  ; Iдоп  при замене t’0 = t0  а t = tдоп тогда ;   Кt = ; Кп зависит от числа проводов и от расстояния между ними в воздухе. Рабочий ток равен Ip = Pном/(cosφ √3 Uном) если это рабочий ток двигателя то знаменатель умножаем на КПД двигатель. Для ВЛ Iав≤Iдоп, а для КЛ Iав≤Iдоп Кt Кп Кпв Кав где Кав зависит от величины перегрузки и от времени перегрузки. Допустимое значение токов находим Iдоп = Ip/(Кt Кп Кпв) и сравниваем его с табличным так чтобы Iдоп ≤ Iдоп таб

4) векторная диаграмма токов и напряжения

∆U = U1-U2;  │∆U│=│U│-│U2│;

∆U’ = ∆U+δU;  ∆U=(PR+QX)/U

δU  =(PX+QR)/U

если напряжение до 110 кВ то δU мало и тогда U1=U2+∆U