UHOM – его номинальное напряжение;
UСР – среднее значение фактического напряжения за рассматриваемый период времени;
Т – число часов работы оборудования.
В электрических сетях используется три типа реакторов: шунтирующие, дугогасящие, ограничивающие. Дугогасящие реакторы включают в нейтрали трансформаторов 35 кВ. Они находятся под напряжением лишь во время замыкания фазы сети 35 кВ на землю, поэтому годовые потери электроэнергии в них практически равны нулю. Токоограничивающие реакторы включают в сеть последовательно, и потери в них рассчитываются как потери в активном сопротивлении. Следует также иметь в виду, что вследствие значительного реактивного сопротивления они увеличивают потребление реактивной мощности. Потери электроэнергии токоограничивающих реакторов могут быть рассчитаны по одной из формул:
DWТ.Р.=DРН(IСР/IНОМ)2k2Ф *8760;
DWТ.Р.=DРН(IМАХ/IНОМ)2t,
где:
ICP – среднее значение тока реактора за расчетный период;
IМАХ – максимальное значение тока.
Потери на корону на линии 220 кВ и выше определяют по удельным потерям Dр, в зависимости от номинального напряжения и погодных условий:
DWКОР=Dрi li ti,
где:
i – индекс погодных условий,
ti – суммарная продолжительность в расчетном периоде i-х погодных условий.
При отсутствии более точных данных используют удельные потери мощности и электроэнергии на корону для линий различных классов напряжения.
Потери электроэнергии в батареях шунтовых конденсаторов определяют по формуле:
DWБ.К.=Dр0QКТЭК
где:
Dр0 – удельные потери;
QК – номинальная мощность батареи;
ТЭК – эквивалентное число часов работы батареи на полную мощность.
Потери электроэнергии в синхронном компенсаторе определяют по формуле:
DWСК=DРНОМЕСК[dX+(1-dX)k2МАХ(0,124+0,87kЗ)2],
где:
DРНОМ – потери мощности в СК при номинальной нагрузке;
ТСК – число часов работы СК за расчетный период;
kMAX - коэффициент загрузки СК в максимальном режиме;
kЗ – коэффициент заполнения графика нагрузки СК, определяемый по формуле:
kЗ=WQ/(QMAXTCK)
В последней формуле QMAX – максимальная нагрузка СК;
WQ – реактивная энергия, зафиксированная электросчетчиком. При работе СК в режимах потребления и генерации WQ определяют как сумму потребленной и отданной в сеть реактивной энергии.
1.3. Основные методы расчета потерь электроэнергии
В зависимости от полноты информации о нагрузках элементов сети за расчетный период для расчетов нагрузочных потерь могут использоваться следующие методы [4]:
1. Статистические методы, использующие регрессионные зависимости потерь электроэнергии от обобщенных характеристик схем и режимов электрических сетей.
2. Методы числа часов наибольших потерь t, использующие формулу:
(1.5.),
где:
DРМАХ – потери мощности в режиме максимальной нагрузки сети.
3. Методы поэлементных расчетов, использующие формулу
(1.6.)
где:
k – число элементов сети;
Iij - токовая нагрузка i-го элемента сопротивлением Ri в момент времени j;
Dt – периодичность опроса датчиков, фиксирующих токовые нагрузки элементов.
4. Методы характерных режимов, использующие формулу
(1.7),
где:
DРi – нагрузочные потери мощности в сети в i-ом режиме продолжительностью ti часов;
n – число режимов.
5. Методы характерных суток, использующие формулу
(1.8.),
где:
m- число характерных суток, потери электроэнергии за каждые из которых, рассчитанные по известным графикам нагрузки в узлах сети, составляют DWCН i ;
ДЭК i - эквивалентная продолжительность в году i- го характерного графика (число суток)
6. Методы средних нагрузок, использующие формулу
(1.9),
где:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.