∆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
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.