Годовые потери электроэнергии на холостой ход трансформаторов
Подстанция |
трансформатора, МВт |
Число трансформаторов на подстанции |
, МВт∙ч |
ПС1 |
0,23 |
2 |
4029,6 |
ПС2 |
0,05 |
2 |
876 |
ПС3 |
0,115 |
2 |
2014,8 |
ПС4 |
0,375 |
2 |
6570 |
ПС5 |
0,23 |
2 |
4029,6 |
= 17520 МВт∙ч.
Таблица 39
Годовые потери электроэнергии на корону в воздушных линиях электропередачи
Линия |
, кВ |
, км |
Число цепей |
, МВт∙ч/км |
, МВт∙ч |
ГЭС – П4 |
500 |
414 |
2 |
60 |
49680 |
С – П5 |
500 |
383 |
2 |
60 |
45960 |
П4 – П5 |
500 |
89 |
2 |
60 |
10680 |
П4 – П1 |
500 |
144 |
2 |
60 |
17280 |
П4 – П2 |
220 |
80 |
2 |
21 |
3360 |
П4 – П3 |
220 |
89 |
2 |
21 |
3738 |
= 130698 МВт∙ч.
= 17520 + 130698 = 148218 МВт∙ч.
Условно-переменные потери определяются следующим образом.
Потребление электроэнергии всеми потребителями за зимние сутки:
= (560 + 766 + 616 + 866 + 476 + 482)∙4 = 15064 МВт∙ч.
Потребление электроэнергии потребителями за летние сутки:
= (444,2 + 615,1 + 509,2 + 695,3 + 381 + 386)∙4 = 12123,2 МВт∙ч.
Годовое потребление электроэнергии потребителями:
= 15064∙200 + 12123,2∙165 = 5013128 МВт∙ч.
Число часов использования максимальной нагрузки:
= 5788,8 ч.
Число часов максимальных потерь:
= 4074 ч.
Потери мощности в сети в режиме наибольшей нагрузки
= 22,14 МВт (см. таблицу 28).
Годовые условно-переменные потери электроэнергии
= 22,14∙4074 = 90198,4 МВт∙ч.
Суммарные годовые потери электроэнергии
= 90198,4 + 148218 = 238416,4 МВт∙ч.
6.2. Тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии.
Количество выработанной электроэнергии
= 5013128 + 238416,4 = 5251544,4 МВт∙ч.
Стоимость выработанной электроэнергии, тыс. руб:
, где - удельная стоимость выработки электроэнергии, коп/кВт∙ч;
= ∙5251544,4 = 26257,7 тыс. руб.
Тариф на электроэнергию для потребителей:
= 0,9 коп/кВт∙ч.
Вывод:
Определены основные технико-экономические показатели электрической сети: капитальные затраты на её сооружение, ежегодные отчисления на эксплуатацию воздушных линий электропередачи и подстанций. Вычислены потери электроэнергии в элементах электрической сети и рассчитан тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии.
ГЛАВА 7
Особенности моделирования элементов электрической сети в фазных координатах
В данной главе рассматриваю особенности моделирования элементов электрической сети в фазных координатах.
При расчёте режима электрической сети в фазных координатах её элементы задаются в программе «Маскарад» своими конструктивными параметрами и каталожными данными. На основании этих данных математические модели формируются непосредственно в форме матрицы узловых проводимостей. Это позволяет учесть реальную конструкцию элементов электрической сети, повышает точность расчётов и даёт возможность моделировать различные неполнофазные и несимметричные режимы.
7.1. Моделирование воздушных линий электропередачи.
В качестве примера рассматриваю моделирование ВЛ 500 кВ ГЭС – П4.
Для ВЛ ГЭС – П4 в справочном файле указывается следующая информация: характеристика окружающей среды, конструкция опоры ЛЭП, конструкция фазы ЛЭП, конструкция грозозащитного троса, схема стыковки участков (учитывается транспозиция фаз) и параметры участка.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.