1. Активное погонное сопротивление:
ρ
r0 = , Омкм, F
где ρ – удельное сопротивление материала провода, Ом⋅мм2км; F – сечение фазного провода (жилы), мм2.
Для технического алюминия в зависимости от его марки можно принять ρ = 29,5 −31,5 Ом⋅мм2км; для меди – ρ =18,0 −19,0 Ом⋅мм2км.
2. Индуктивное погонное сопротивление фазы воздушной линии:
Dср
х0 = 0,144lg + 0,0157, Омкм,
rпр
где rпр – радиус провода, см; Dcр – среднегеометрическое расстояние между фазами А, В и С, см.
Dcр = 3 DAB ⋅ DBC ⋅ DCA , где DАВ, DВС, DСА – расстояние между проводами соответственно фаз А, В и С.
3. Потери мощности на корону:
ΔРк = ΔРк0 ⋅l, где ΔРк0 – удельные среднегодовые потери мощности на корону, кВткм.
4. Удельная активная проводимость линии:
ΔPк0
g0 = 2 , Смкм,
Uн
где Uн – номинальное напряжение ЛЭП в кВ.
5. Удельная емкостная проводимость линии:
7,58 −6
b0 = ⋅10 , Смкм.
Dср
lg rпр
6. Зарядная мощность линии:
Qc , Мвар.
7. Активное сопротивление двухобмоточного трансформатора: R = ΔРкUвн2 ⋅10−3, Ом, т 2
Sн
где ΔРк – потери мощности короткого замыкания, кВт; Uвн – номинальное напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора, кВ; Sн – номинальная мощность трансформатора, МВ ⋅ А.
8. Индуктивное сопротивление двухобмоточного трансформатора:
Uк%⋅Uвн2 , Ом,
Хт =
100 Sн
где Uк – напряжение короткого замыкания, %.
9. Потери короткого замыкания лучей схемы замещения трехобмоточного трансформатора:
ΔРкв = 0,5(ΔРкв-с + ΔРкв-н − ΔРкс-н);
ΔРкс = 0,5(ΔРкв-с + ΔРкс-н − ΔРкв-н);
ΔРкн = 0,5(ΔРкв-н + ΔРкс-н − ΔРкв-с), где ΔРкв-с, ΔРкв-н, ΔРкс-н – потери короткого замыкания для пар обмоток трехобмоточного трансформатора, кВт.
10. Напряжение короткого замыкания лучей схемы замещения трехобмоточного трансформатора:
Uкв = 0,5(Uкв-с +Uкв-н −Uкс-н);
Uкс = 0,5(Uкв-с +Uкс-н −Uкв-н);
Uкн = 0,5(Uкв-н +Uкс-н −Uкв-с), где Uкв-с, Uкв-н, Uкс-н – напряжения короткого замыкания для пар обмоток трехобмоточного трансформатора.
11. Активная проводимость трансформатора:
ΔРx −3
Gт = 2 ⋅10 , См,
Uвн
где ΔРх – потери активной мощности холостого хода, кВт.
12. Потери реактивной мощности холостого хода в трансформаторе:
Ix %⋅Sн , квар,
ΔQx =
100
где Ix – ток холостого хода, %; Sн – номинальная мощность трансформатора, кВ ⋅ А.
13. Реактивная проводимость трансформатора:
ΔQx 10−3, См .
Вт = 2
Uвн
14. Нагрузочные потери активной мощности:
Р2 +Q2 2
ΔРн = 2 R = 3I R, U
где R – активное сопротивление, Ом; Р, Q – активная и реактивная мощности.
15. Нагрузочные потери реактивной мощности:
Р2 + Q2 2
ΔQн = 2 X = 3I X ,
U
где Х – индуктивное сопротивление, Ом.
16. Падение напряжения:
PR +QX PX −QR
ΔU =ΔU + jδU = + j ,
U U
где ΔU – продольная составляющая падения напряжения; δU – поперечная составляющая падения напряжения.
17. Нагрузочные потери активной мощности в трансформаторе:
2
⎛ S ⎞
ΔРнт = ΔРк⎜⎜⎝ Sн ⎟⎟⎠ .
18. Нагрузочные потери реактивной мощности в трансформаторе:
ΔQнт = Uк% ⋅ S2 .
100 Sн
19. Время использования наибольшей полной мощности:
∑S j ⋅Δt j
Тнб = ,
Sнб
где S j – мощность нагрузки в j-м режиме; Δt j – продолжительность j-го режима; Sнб – мощность в режиме наибольших нагрузок.
20. Время использование наибольшей активной мощности:
∑Рj ⋅Δt j
Тнба = .
Рнб
21. Потери электроэнергии холостого хода (годовые):
ΔWx = ΔPx ⋅8760.
22. Потери электроэнергии по методу графического интегрирования:
ΔWн = ∑ΔPj ⋅Δt j.
23. Потери электроэнергии по методу среднеквадратичной мощности:
Sср2 .кв
ΔWн = 2 R⋅8760.
Uн
24. Среднеквадратичная мощность:
∑S 2j ⋅Δt j
Sср.кв ≈;
8760
Sср.кв = Sнб(0,12+Тнб ⋅10−4 ).
25. Потери электроэнергии по методу наибольших потерь:
Sнб2
ΔWн = 2 R⋅τ.
U
26. Время наибольших потерь:
τ = (0,124 +Тнб ⋅10−4)2 ⋅8760, где Тнб – в часах.
27. Энергия:
W = PнбТнба.
28. Мощность на головных участках в линии с двухсторонним питанием:
∗
U −UB ∑Si Z iB ; Uн + ∗
ZAB ZAB
∗
SВ = UВ∗−UА Uн +∑∗Si Z iB .
ZAB ZAB
29. Мощность на головном участке в однородной линии с двухсторонним питанием:
∑S l
SA = i iB .
lAB
30. Экономическое номинальное напряжение линии:
1000
Uнэ =, кВ,
500 2500
+
l P
где Р – в МВт, l – в км.
31. Экономическое сечение проводников фазы:
Iнб 2
Fэ = , мм ,
Jэк
где Jэк – экономическая плотность тока, Амм2 .
32. Ток:
S
I =.
3Uн
33. Средневзвешенное время использования наибольшей нагрузки:
∑Р Т
Тнбср.взв = нб нб .
∑Рнб
34. Расчетное сечение линий, соответствующее допустимой потере напряжения:
– при постоянном сечении вдоль линии:
n
ρ∑Рiлliл
Fрасч = i=1 ;
ΔUa допUн
– при одинаковой плотности тока на всех участках линии:
Iiл
Fiл = ;
JΔU
ΔUадоп
JΔU = n ;
3ρ∑liл cosϕiл
i=1
– при минимальном расходе проводникового материала:
n
ρ∑liл Piл
Fiл = kp Piл ; kр = i=1 ,
ΔUадопUн где ΔUадоп – допустимая потеря напряжения в активном сопротивлении линии; Fiл – сечение провода на i-м участке линии; Iiл – ток i-го участка; Рiл – активная мощность i-го участка линии.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.