Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Нормальный режим максимальных нагрузок



1-й этап

ПринимаетсяU 1 = U н = 110 кВ.

Мощность в конце участка 0-1

 

,                                                      (3.14)

 

МВА.

 

Потери мощности на участке 0-1

 

,                                  (3.15)

 

МВА.

 

Мощность в начале участка 0-1

 

,                                             (3.16)

 

МВА.

 

2-ой этап

Определяется напряжение в узле 1 через продольную и поперечную составляющие падения напряжения

 

,                                        (3.17)

 

где  продольная и поперечная составляющие падения напряжения на участке 0-1, кВ.

 

,                                      (3.18)

 

.                      (3.19)

 

По заданию U 0=1, 1U н = 1, 1∙ 110=121 кВ.

,

 

 

кВ.

 

Модуль напряжения в узле 1

 

.

 

В сетях 150 кВ и ниже поперечной составляющей падения напряжения можно пренебречь. Если в рассматриваемом примере учесть только продольную составляющую падения напряжения, то модуль напряжения в первом узле будет

 

U 1 = 121-1, 80=119, 20 кВ.

Как видно, решения практически совпадают. Поэтому в дальнейших расчетах поперечной составляющей падения напряжения и можно пренебречь.

Для повышения точности итерационный расчет можно было бы продолжить. Но для сетей с номинальным напряжением 150 кВ и ниже для инженерных расчетов достаточно одной итерации.

Уточняются потери мощности

 

МВА.

 

Режим минимальных нагрузок

1-й этап

ПринимаетсяU1 = Uн = 110 кВ.

Мощность в конце участка 0-1

 

МВА.

 

Потери мощности на участке 0-1

 

МВА.

 

Мощность в начале участка 0-1

 

МВА.

 

2-ой этап

Определяется напряжение в узле 1 через продольную составляющую падения напряжения

 

.                      (3.20)

 

По заданию в режиме минимальных нагрузок U 0 =1, 05∙ U н = 1, 05∙ 110=115, 5 кВ.

 

.

 

Уточняются потери мощности

 

 

Послеаварийный режим

Для разомкнутых сетей в качестве послеаварийных режимов рассматриваются режимы отключения одной цепи всех двухцепных участков. Поэтому в расчете послеаварийного режима следует учесть увеличение активных и реактивных сопротивлений схем замещения всех двухцепных ЛЭП вдвое. Сопротивления одноцепных ЛЭП остаются неизменными.

1-й этап

ПринимаетсяU 1 = U н = 110 кВ.

Мощность в конце участка 0-1

МВА.

Потери мощности на участке 0-1

 

 

Мощность в начале участка 0-1

 

 

2-ой этап

Определяется напряжение в узле 1 через продольную составляющую падения напряжения.

По заданию в послеаварийном режиме U 0 =1, 1U н = 1, 1∙ 110=121 кВ.

.

Уточняются потери мощности

 

 

Пример 3.5. Рассчитать режим участка сети 0-3-4 для нормального режима при максимальных и минимальных нагрузках и в послеаварийном режиме. Напряжения на шинах РЭС принять такими же, как в примере 3.3.

Расчетная схема участка приведена на рисунке 3.4.

u AgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAKWdBfOAAAAAJAQAADwAAAAAAAAAAAAAA AADHDAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA8wAAANQNAAAAAA== ">

0          XЛ03             RЛ03 3          XЛ34           RЛ34      4
0                                                               3                                                              4

 

 


Рисунок 3.4–Расчетная схема участка 0-3-4

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-29; Просмотров: 240; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.018 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь