Подготовка данных для расчета параметров установившихся режимов и переходных процессов в электроэнергетических системах с помощью современных вычислительных комплексов: Учебное пособие, страница 62

Удельное активное сопротивление прямой (обратной) последовательности   r  = r  =  rп/ n = 0,45/ 1 = 0,45 Ом/км, удельное активное сопротивление  нулевой последовательности

r=  r + 0,15 = 0,45 + 0,15 = 0,60 Ом/км, удельное индуктивное сопротивление прямой (обратной) последовательности

x = 0,145 lg = 0,145lg (6,64/0,00457) = 0,459 Ом/км, удельное индуктивное сопротивление  нулевой последовательности

хоу = 0,435  lg (Dз  / rср) =0,435lg (939/0,586) = 1,394 Ом/км, удельная емкость и емкостная  проводимость прямой (обратной) последовательности:

  Ф/км,

b = 2p fС=  2p ×50× 7,85×10-9 = 2,465×10-6  См/км, удельная емкость и емкостная проводимость нулевой последовательности  

 Ф/км,           

bоу = 2p fСоу =  2p× 50× 4,56×10-9 = 1,43×10-6  См/км.

Параметры схемы замещения:

продольное сопротивление прямой (обратной) последовательности:

активная  составляющая         r1=  r2 = rl  = 0,45×20 = 9 Ом, индуктивная составляющая   х1 =  х2 =  хl = 0,459×20 = 9,18 Ом, емкостная проводимость  прямой последовательности

b1 =  b1уl = 2,465×20 = 49,30×10-6  См, продольное сопротивление нулевой последовательности:

активная составляющая             r0 = rl  = 0,6×20 = 12 Ом, индуктивная составляющая       х0 =  х. l = 1,394×20 = 27,88 Ом, емкостная проводимость нулевой последовательности

b0 =  bl = 1,43×10-6 ×20 = 28,6×10-6  См.

Цифровой код ветвей с поперечной емкостной проводимостью, моделирующей участок одиночной линии,   на совмещенной схеме замещения рис.12 представлен как  0-15.

Продольное активное и реактивное сопротивление ветви 0-15 схемы замещения:

прямой (обратной) последовательности       (r1 +j x1) =(9 +j 9,18) Ом, нулевой последовательности                         (r0 +j x0) =(12 +j 27,88) Ом.

Емкостная проводимость данной ветви:

прямой (обратной) последовательности        j b1 = j 49,30×10--6 Cм, нулевой последовательности                          j b0 = j 28,6×1 0-6 Cм.

3.3.3.2  Участок двух взаимодействующих линий

Обозначение  Л1¢¢ - Л2¢¢.   Напряжение    500 и 220 кВ.  

Справочные данные:

цепи расположены на разных металлических промежуточных опорах:  500 кВ и одноцепной 220 кВ, провода фаз на опорах: линия 500 кВ  3АС-400:  число проводов в фазе n = 3, расстояние между проводами в фазе  а = 0,4 м, сечение провода АС-400 по алюминию qa = 400 мм2,  по стали qc = 22 мм2, расчетный радиус провода rп1 = 13,3 . 10-3 м, коэффициент поверхностного эффекта   к = 0,82;

линия 220 кВ  АС-300:  число проводов в фазе n = 1, сечение провода АС-300 по алюминию qa = 300 мм2,  по стали qc = 48 мм2, расчетный радиус провода rп2 = 12,05 . 10-3 м, коэффициент поверхностного эффекта   к = 0,82;

длина участка  взаимодействия линий 500 и  220 кВ  l = 50 км, длина пролета между опорами:

линия 500 кВ  lпр1 = 450м,      линия 220 кВ  lпр2 = 350м, высота траверс для подвеса проводов:  линия 500 кВ:  для всех фаз:   м,  линия 220 кВ:   фаза А  м,   фазы  B и С   м,            расстояния фаз от оси опоры: линия 500 кВ:  фаза А  dА1 = -12 м,   фаза В  dВ1 =0,  фаза С  dС1 = 12 м,   линия 220 кВ:  фаза А dА2 =3,5 м,  фаза В  dВ2 = -3,9 м,  фаза С:  dС2 = 6,1 м,   длина гирлянд изоляторов:  линия 500 кВ   lиз1 = 4,5 м,     линия 220 кВ    lиз2 = 2,5 м, поперечное расстояние между осями опор линий 500 и  220 кВ =70 м,   

перепад поверхностей земли, на которых размещены опоры линий 500 и  220 кВ = 4  м, удельная механическая нагрузка на провода фаз линий типа АС в сибирских условиях  g = 0,04 Н/(м. мм2), допустимое механическое напряжение в материале проводов типа

АС-300,  АС-400    sа= 87 Н/мм2, удельное активное сопротивление проводов:

АС-400  rп1 = 0,08 Ом/ км,    АС-300  rп2 = 0,108 Ом/км,    удельная проводимость земли           l =10 -4  См/см, частота       f = 50 Гц.

Расчетные данные:

высоты подвеса фаз и средняя высота подвеса фаз линий:

500 кВ,  все фазы:   hА1 = hB1 = hC1- lиз1 =27–4,5 = 22,5 м,

hср1 =  м,