Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Выбор номинального напряжения электрической сети
Для выбранного варианта конфигурации электрической сети предварительно определим экономически целесообразное напряжение по формуле (3.1). Для этого необходимо определить длину линии и соответствующие передаваемые мощности: ; ; ; ; Рассчитаем перетоки активных мощностей без учета потерь мощности. Представим простейший замкнутый контур в виде линии с двухсторонним питанием (рис.8.2) и определим соответствующие мощности. Задаем направление мощности. Если при расчете получается отрицательное значение мощности, то меняется направление мощности. Рис. 8.2
По первому закону Кирхгофа определим распределение мощности : Рассмотрим двухцепные линии А-2-1 (рис. 8.3). Рис. 8.3
Определим мощности, передаваемые по двухцепным линиям: Экономически целесообразными напряжениями для соответствующих линий являются: Исходя из полученных результатов, видно, что выбранная схема электрической сети будет выполняться на напряжение Если выбрать вариант конфигурации районной электрической сети с отпайкой (рис. 8.4), то в месте присоединения отпайки получаем виртуальную точку 2' и для дальнейших расчетов определяем длины линий А-2', 2'-1, 2'-2. Рис. 8.4
Затем (для двухцепной линии) определяем потоки мощности: Дальнейшие расчеты ведутся аналогично ранее приведенной схеме.
Баланс активной и реактивной мощности В электрической сети
Согласно формуле (2.1) определим наибольшую суммарную активную мощность, потребляемую в проектируемой сети, зная что , : . Для дальнейших расчетов определим наибольшую реактивную нагрузку i-го узла [Мвар] и наибольшую полную нагрузку i-го узла [МВ·А]: , (8.1) , (8.2) где Рнб, i – максимальная активная нагрузка i- ого узла. Для 1-ой подстанции:
Для 2-ой подстанции:
Для 1-ой подстанции: Для 2-ой подстанции: Для оценки потерь реактивной мощности в трансформаторах воспользуемся формулой (2.4). Так как мы рассматриваем электрическую сеть 110/10 кВ, то примем равным 1. . Суммарную наибольшую реактивную мощность, потребляемую с шин электростанции или районной подстанции, являющихся источниками питания для проектируемой сети, определим по формуле (2.3). Для воздушных линий 110 кВ в первом приближении допускается принимать равными потери и генерации реактивной мощности в линиях, т.е. 0. Отсюда
Выбор типа, мощности и места установки Компенсирующих устройств
Полученное значение суммарной потребляемой реактивной мощности сравниваем с указанным на проект значением реактивной мощности , которую экономически целесообразно получать из системы в проектируемую сеть. , (8.3) где - коэффициент мощности на подстанции “А”. При в проектируемой сети должны быть установлены компенсирующие устройства, суммарная мощность которых определяется по формуле (2.5). Определим мощность конденсаторных батарей, которые должны быть установлены на каждой подстанции по формулам (2.7) и (2.8). Так как проектируется сеть 110/10кВ, то базовый экономический коэффициент реактивной мощности , а , т.е. Для первой подстанции: , Для первого узла:
, , , . Окончательное решение о необходимости конденсаторных батарей на каждой из подстанций принимается по большей из величин, вычисленных по выражениям (2.7) и (2.8). В нашем случае по формуле (2.8). С помощью таблицы 8.1 выбирается тип и количество КУ, устанавливаемых на каждой подстанции. Таблица 8.1
Для 1-го узла: Для 2-го узла: Для 3-го узла: Для 4-го узла: Определим реактивную мощность, потребляемую в узлах из системы с учетом компенсирующих устройств: , (8.4) где Qk , i – мощность конденсаторных батарей, которые должны быть установлены на каждой подстанции, Мвар. Для 1-го узла: Полная мощность в узлах с учетом компенсирующих устройств: , (8.5) где Qi – реактивная мощность, потребляемая в узлах из системы с учетом компенсирующих устройств, Мвар.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-06; Просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы