Расчет режима электрической сети (фактическое напряжение источника питания - 239 кВ)

Страницы работы

10 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Омский Государственный Технический Университет

Кафедра «ЭсПП»

Дисциплина « Электропитающие системы и электрические сети»

Расчётно – графическая работа

«Расчёт режима электрической сети»

                                                                Выполнил: студент гр. Э- 314

                                                                          Хапилин Д.В.

                                                         Проверил: канд. тех. наук

                                                                        Гиршин С.С.

Омск 2007

Исходная электрическая сеть и схема замещения показаны на рис. 1, 2.

Фактическое напряжение источника питания

Параметры схемы замещения:

Нагрузки потребителей:

На подстанции № 1: 2 трансформатора АТДЦТН – 125000/220/110,

на подстанции № 2: 2 трансформатора ТРДН – 40000/110,

на подстанции № 3: 2 трансформатора ТМН – 6300/110,

на подстанции № 4: 2 трансформатора ТМН – 2500/110.

Uном1= 220 кВ, Uном2= 110 кВ, Uном3= 10 кВ.

1.Расчёт потокораспределения на разомкнутых участках.

1.1. От узла 2 до потребителей П/С № 2:

1.2. От узла 3 до потребителей П/С № 4:

1.3. От узла 1 до потребителей П/С № 3:

2. Расчёт потокораспределения в замкнутом контуре.

2.1. Без учёта потерь (рис. 3): поскольку все линии контура имеют одинаковый тип и сечение:

 

2.2. Активная и реактивная мощность меняют своё направление в узле 2 (см. рис. 3). Следовательно в этом узле находится точка потокораздела. Разделим контур по узлу 2.Эквивалентные разомкнутые сети показаны на рис. 4, причём нагрузка   разделена на мощности  и . Рассчитаем потокораспределение в этих сетях с учётом потерь мощности.

3. Расчёт потокораспределения в автотрансформаторе.

4. Расчёт потокораспределения в линии, отходящей от РЭС.

5. Расчёт напряжений в узлах сети.

Выбираем линейный регулятор по данным [2], который устанавливается в обмотке НН и предназначен для дополнительного регулирования напряжения. Включаем его в схему сети (см. рис. 2). Рассчитаем регулировочные ответвления линейного регулятора (ЛТДН – 40000/10).

Пределы регулирования:

Напряжение на низкой стороне подстанции попало в допустимые пределы.

Рассчитаем регулировочные ответвления автотрансформатора на П/С № 1, по данным [2].

Напряжение на средней стороне подстанции попало в допустимые пределы.

Рассчитаем регулировочные ответвления трансформатора на П/С № 2, по данным [2].

Напряжение на низкой стороне подстанции попало в допустимые пределы.

Рассчитаем регулировочные ответвления трансформатора на П/С № 4, по данным [2].

Напряжение на низкой стороне подстанции попало в допустимые пределы.

Рассчитаем регулировочные ответвления трансформатора на П/С № 3, по данным [2].

Напряжение на низкой стороне подстанции попало в допустимые пределы.

Список литературы.

1.  Гиршин С.С., Киргизов А.А., Щукин О.С. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Электропитающие системы и электрические сети». - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006.- 23с.

2.   Справочник по проектированию электрических сетей. Под редакцией Д.Л.Файбисовича.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005- 320с.: ил.

3.  Идельчик В.И.Электрические системы и сети: Учебник для вузов.- М.: Энергоатомиздат, 1989.- 592с.: ил.

Похожие материалы

Информация о работе