содержание
стр.
Введение 4
1. Разработка схем ы определение основных параметров электростанций 5
2. Составление комплексной схемы замещения и расчет
3–х установившихся режимов электрической системы 11
3. Построение 3-х угловых характеристик, определение предела передаваемой мощности для нормальной и ремонтно-аварийной схем энергосистемы по условиям статической устойчивости 20
4. Расчет предельного времени отключения короткого замыкания 27
5. Определение критического напряжения и запаса устойчивости узла нагрузки по напряжению в
аварийных режимах энергосистемы с АРВ и без АРВ на генераторах 34
Заключение 40
Список использованных источников 42
Введение
Для надежного функционирования электроэнергетики необходимо обеспечить устойчивость параллельной работы электростанций и энергосистем. Нарушение их устойчивости приводит к погашению большого числа потребителей электроэнергии, повреждению оборудования и другим отрицательным последствиям. Поэтому расчеты и анализ режимов и устойчивости работы энергосистемы являются неотъемлемой частью работы, выполняемой как при проектировании, так и в условиях эксплуатации систем с целью обоснованного выбора структуры сети, определения пропускной способности линий электропередачи, выбора параметров релейной защиты и автоматики.
Статическая устойчивость – это способность электроэнергетической системы самостоятельно восстанавливать исходный установившийся режим после малых возмущений или режим, весьма близкий к исходному, если возмущение не снято. Динамическая устойчивость – это способность электроэнергетической системы восстанавливать после большого возмущения исходное состояние или практически близкое к нему.
В ходе данной курсовой работы будут определены коэффициенты запасов статической устойчивости энергетической системы при различных видах автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) на генераторах станции, оценки влияния АПВ на динамическую устойчивость нагрузки, определено предельное время отключения короткого замыкания на линии, оценено время отключения возмущения, определены критические напряжения и запас статической устойчивости узла нагрузки в сложной системе по критерию dΔQ/dU<0..
Расчет проведен на ПЭВМ с помощью программы MUSTANG, а также программы Excel (графические объекты).
1 Разработка схем и определение основных параметров электростанций
Параметры всех элементов электрической системы для данного варианта курсовой работы сведем в таблицы для более удобной работы с данными.
Таблица 1. – Параметры генераторов станции Ст, приемной системы Эс
Наименование показателей |
Единицы измерения |
обозначение |
Величина показателя |
|
Ст |
Эс |
|||
Номинальная мощность |
МВт |
Pн |
300 |
7500 |
Номинальный коэффициент мощности |
- |
0,85 |
0,85 |
|
Номинальное напряжение |
кВ |
Uн |
20 |
110 |
Постоянная инерции |
c |
Tj |
7,0 |
9,5 |
Синхронное сопротивление |
% |
219,5 |
- |
|
Переходное сопротивление |
% |
30 |
29 |
|
Сопротивление обратной последовательности |
% |
23,8 |
- |
|
Количество |
шт. |
n |
2 |
Таблица 1.2 – Параметры трансформаторов
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Обозначение |
Величина показателя |
||
Т1 |
Т2 |
Т3 |
|||
Номинальная мощность |
МВ∙А |
Sн |
630 |
250 |
125 |
Номинальное напряжение высшее низшее |
кВ |
Uн |
347 20,0 |
347 115 |
347 10,5 |
Потери мощности к. з.: |
кВт |
1300 |
615 |
360 |
|
Напряжение к.з: |
% |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
Потери мощности холостого хода |
кВт |
405 |
250 |
145 |
|
Ток холостого хода |
% |
0,35 |
0,45 |
0,05 |
|
Количество |
шт. |
n |
2 |
3 |
2 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.