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


В проектируемой электрической сети



Для выполнения данного раздела необходимо ознакомиться с разделом 2.2 и 2.3 части I

Согласно формуле (2.1 части I) определим наибольшую суммарную активную мощность, потребляемую в проектируемой сети, зная что , :

.

Для дальнейших расчетов для каждого узла определим наибольшую реактивную нагрузку i-го узла [Мвар] и наибольшую полную нагрузку i-го узла [МВ·А]:

, (1)

, (2)

где Рнб, i – максимальная (наибольшая) активная нагрузка i- ого узла.

Для 1-ой подстанции наибольшая реактивная нагрузка:

для 2-ой, 3-ей, 4-ой подстанций:

Для 1-ой подстанции наибольшая полная нагрузка:

для 2-ой 3-ей, 4-ой подстанций:

Для оценки потерь реактивной мощности в трансформаторах воспользуемся формулой (2.4 части I). Так как мы рассматриваем электрическую сеть с одной трансформацией напряжения 110/10 кВ, то примем равным 1 ( = 1):

Суммарную наибольшую реактивную мощность Qп.нб, потребляемую с шин электростанции или районной подстанции (А), являющихся источниками питания для проектируемой сети, определим по формуле (2.3 части I). 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

 

Для выбора компенсирующих устройств необходимо ознакомиться с разделами 2.3 и 2.4 части I методических указаний.

Выбор компенсирующих устройств проводится по двум условиям.

Первое условие.

Необходимо определить мощности конденсаторных батарей по условию баланса реактивной мощности в системе.

Полученное значение суммарной потребляемой реактивной мощности сравниваем со значением реактивной мощности Qc, которую целесообразно получать из системы в проектируемую сеть, удовлетворяющей балансу реактивной мощности в системе

= Рп.нб · tg φ А (3)

где Рп.нб наибольшая суммарная активная мощность, потребляемая в проектируемой сети, определена выше, tgφ А = 0, 426 указан в задании на курсовой проект (целесообразное значение коэффициента реактивной мощности для получения реактивной мощности из системы - «А»),

Qc = Рп.нб · tg φ А =128∙ 0, 426 = 54, 53 МВАр

При в проектируемой сети должны быть установлены компенсирующие устройства, суммарная мощность которых определяется по формуле (2.5 части I).

Второе условие.

Необходимо определить мощности конденсаторных батарей по условию минимизации приведенных затрат на передачу реактивной мощности с использованием экономического значения tgφ Э = 0, 3.

Определим по первому условию мощности (расчетные) конденсаторных установок, предусматриваемых на каждой ПС используя формулу (2.7 части I):

для первой подстанции:

для 2-ой, 3-ей, 4-ой подстанций

Определим по второму условию мощности (расчетные) конденсаторных установок, предусматриваемых на каждой ПС используя формулу (2.8 части I):

для первой подстанции:

,

для 2-ой, 3-ей, 4-ой подстанций

,

,

.

Окончательное решение о необходимости установки конденсаторных батарей на каждой из подстанций принимается по большей из величин, вычисленных выше по выражениям (2.7 части I) и (2.8 части I ).

В нашем случае мощности конденсаторных установок определенные по второму условию по формуле (2.8 части I ) получились больше, поэтому второе условие будет решающим для выбора конденсаторных установок.

Количество конденсаторных установок на подстанции должно быть равным или кратным количеству секций (или обмоток низшего напряжения силовых трансформаторов). Данное условие необходимо выполнять для равномерной загрузки секций ПС (обмоток НН трансформаторов). Для трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения количество конденсаторных установок на каждой ПС равно четырем.

Мощность конденсаторных установок (КУ) на ПС выбирается равной или ближайшей (большей или меньшей) по номенклатуре заводов-изготовителей КУ.

С помощью таблицы 2.1 части I выбираем типы и количество КУ, устанавливаемых на каждой подстанции. Результаты выбора сводим в таблицу 8.1.

 

Таблица 1. Тип и количество КУ в узлах

№ узла Количество КУ Тип КУ
УКЛ – 10, 5 – 2700 УКЛ – 10, 5 – 1350
УКЛ – 10, 5 – 3150 УКЛ – 10, 5 – 1900
УКЛ – 10, 5 – 2700
УКЛ – 10, 5 – 3150

 

Затем уточняем суммарную установленную реактивную мощность конденсаторных установок (КУ) Qk, i на каждой ПС.

Для 1-го узла Qk, 1: ,

Для 2-го узла Qk, 2: ,

Для 3-го узла Qk, 3: ,

Для 4-го узла Qk4i: .

 

Далее с учетом установленных мощностей КУ на каждой ПС определим реактивную мощность, потребляемую каждой подстанцией (в узлах) от системы:

, (4)

где Qk, i – мощность конденсаторных батарей, которые должны быть установлены на каждой подстанции, Мвар:

 

Определим полные мощности Si для каждой ПС, которые будут забираться от системы с учетом установки на подстанциях компенсирующих устройств:

, (5)

где Qi – реактивная мощность, потребляемая в узлах из системы с учетом установки компенсирующих устройств, Мвар.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-04-13; Просмотров: 338; 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! (0.027 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь