Главная страница

Техническое задание. 1 Подготовка исходных данных


Скачать 0.85 Mb.
Название1 Подготовка исходных данных
Дата24.01.2022
Размер0.85 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаТехническое задание.docx
ТипДокументы
#340816
страница1 из 5
  1   2   3   4   5


1 Подготовка исходных данных
Целью выполняемых в проекте расчетов установившихся режимов электропередачи состоит в анализе и оптимизации работы оборудования электропередачи во всем многообразии возможных режимных ситуаций.

Расчеты и оптимизация режимов электропередачи выполняются с помощью программного комплекса RastrWin.[1]

На рисунке 1 приведена схема электропередачи.


Рисунок 1 – Схема электропередачи
Перед проведением расчетов нужно подготовить исходные данные по схеме замещения, нагрузкам и генераторам в форме, понятной в RastrWin3.[2]

Для этого нарисуем схему замещения электропередачи с указанием всех узлов и ветвей.

Для узла нагрузки промежуточной подстанции примем активную и реактивную мощность потребления для четырех режимов (зимние и летние максимумы и минимумы) из курсового проекта по дисциплине «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения».

Для генераторного узла (генераторы ГЭС) определим активную мощность генерации для зимы и лета, пределы регулирования реактивной мощности (Qmin ÷ Qmax) и заданный (фиксированный) модуль напряжения (Vзд). Минимальная реактивная мощность Qmin соответствует cosφ = 0,97 (tgφ = 0,25) при опережающем токе и задается со знаком «минус», а максимальная Qmax, как правило, cosφ = 0,85 (tgφ = 0,62) при отстающем токе и задается положительной.

При наличии в узле шунтов на землю – шунтирующих реакторов (ШР) – определить их проводимость (в микросименсах) и нанести на схему.
(1)
где - мощность реактора; - номинальное напряжение реактора.

Для одной реакторной группы получим:

Для линий электропередачи (ЛЭП) определить продольное сопротивление и проводимость на землю (проводимость задается в микросименсах и емкостный характер отражается знаком «минус»). Параметры схемы замещения ЛЭП определяются с учетом эффекта распределенности по формулам [1]:
(2)
где: r0, x0, b0 – удельные параметры для провода ЛЭП; n – число цепей линии; l – длина линии (км); - волновая длина линии (рад);

Сопротивления и возьмем из расчета устойчивости курсового проекта по дисциплине «Дальние электропередачи сверхвысокого напряжения», также примем

Тогда активное сопротивление равно:

Для трансформаторов определить сопротивление 𝑅+𝑗𝑋, приведенное к стороне ВН, проводимость шунта на землю 𝐺+𝑗𝐵 и коэффициент трансформации, равный отношению низшего номинального напряжения к высшему (т.е. коэффициент трансформации будет меньше единицы).

Сопротивления и проводимости определяются с учетом количества параллельно работающих трансформаторов.
(3)

(4)
где - активные и реактивные потери холостого хода трансформатора взяты по данным справочника [3]; - количество групп трансформаторов на подстанции; - номинальное высшее напряжение трансформатора.

Зададим в качестве балансирующего узла (База) шины энергосистемы и примим в нем модуль напряжения равным номинальному. Для этого узла определить для всех режимов ограничение по реактивной мощности Qmax, получаемой из системы из условия cosφс ≥ 0,92 (tgφс≤0,43). При этом для каждого режима приближенно определим активную мощность, поступающуюв систему, как разность между активной мощностью, выдаваемой ГЭС в электропередачу, и активной мощностью потребителей промежуточной подстанции. По полученному значению Рс определяется Qmax=Pc∙tgφс.

Согласно вышеописанным правилам составляем схему замещения электропередачи (рисунок 2).

На схеме замещения (рисунок 2) номера узлов указаны жирным шрифтом с подчеркиванием. Мощности генерации и нагрузки на схеме указаны для режима зимнего максимума.


Рисунок 2 – Схема замещения сети для представления в программе RastrWin.

Для всех исследуемых режимов данные об узлах генерации и нагрузки для рассматриваемого примера представлены в таблице По условию проектирования на промежуточной подстанции , следовательно , и тогда .
Таблица 1 – Данные об узлах генерации и нагрузки

Режим

ГЭС

Потребитель

Система

Рг

Qmin

Qmax

Рн

Qн

Qmax

Зима макс.

2416,5

-604,125

1498,23

800

316,2

695,095

Зима мин.

2416,5

-604,125

1498,23

400

158,1

867,095

Лето макс.

1606,5

-401,625

996,03

640

252,9

415,595

Лето мин.

1606,5

-401,625

996,03

240

94,9

587,595


Данные об узлах, необходимые для расчета режима зимнего максимума в программе RastrWin, приведены в таблице
Таблица 2 – Данные об узлах

Тип



Название

Uном

Рн

Qн

Рг

Vзд

Qmin

Qmax

Вш

Нагр

1

ВН ГЭС

750

-

-

-

-

-

-

2131,2

Нагр

2

ВН промежут. ПС

750

-

-

-

-

-

-

2131,2

Нагр

3

СН промежут. ПС

330

800

316,2

-

-

-

-

-

Нагр

4

Шины ВН системы

750

-

-

-

-

-

-

-

База

20

Система

500

-

-

-

500

-

695,095

-

Ген

10

Генераторы

20

-

-

2416,5

20

-604,13

1498,23

-


Данные о ветвях, необходимые для расчета режима зимнего максимума в программе RastrWin, приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Данные о ветвях

Тип

Nнач

Nкон

R

X

G

B

Kт

Тр-р

1

10

0,16

11,55

3,875

36,356

0,0254

ЛЭП

1

2

4,507

68,449

-

-4211

-

ЛЭП

2

4

2,874

56,75

-

-829

-

Тр-р

2

3

0,49

29,55

0,889

12,434

0,44

Тр-р

4

5

0,38

27,55

0,996

8,896

0,667


В таблице 3 для трансформаторных ветвей в качестве номера начала ветви Nнач указан номер узла ВН трансформатора, т.к. параметры ветви (сопротивления и проводимости) считаются приведенными к этому напряжению.

Аналогичным образом составим данные по узлам для остальных режимов, изменяя только мощность выработки и потребления в зависимости от времени года согласно таблице Данные по ветвям не изменяются.

Кроме данных об узлах и ветвях подготовим данные для выполнения расчетов по оптимизации режимов.

Для проведения оптимизации в исходных данных должны быть заданы узлы с источниками реактивной мощности и регулируемые трансформаторы. Узел считается источником реактивной мощности, если в нем задано 𝑄min<𝑄max, и 𝑈min≤𝑈ном≤𝑈max. В таком узле программа может изменять заданный модуль напряжения (𝑈ном).[1]

Ветвь считается регулируемым трансформатором, если в ней задано 𝐾тmin≤𝐾т≤𝐾тmax. В такой ветви программа будет изменять коэффициент трансформации.[1]

Узлы считаются контролируемыми по напряжению, если в них задано 𝑈min<𝑈max. В таких узлах расчетное напряжение в исходном режиме может не попадать в диапазон 𝑈min ÷ 𝑈max. Тогда в ходе оптимизации будет осуществлен ввод режима в допустимую область.

Минимальный уровень напряжения 𝑈min определяется возможностями РПН трансформаторов увеличить уровень напряжения у потребителя до приемлемого значения, а максимальный уровень 𝑈max обусловлен допустимым максимальным рабочим напряжением. Коэффициенты трансформации 𝐾тmin и 𝐾тmax определяются по паспортным данным РПН трансформаторов.[1]

В таблице 4 приведены значения напряжений 𝑈min и 𝑈max для рассматриваемого примера.
Таблица 4 – Задаваемые диапазоны напряжений в узлах

Узел

𝑈min

𝑈max

1

675

787,5

2

675

787,5

3

297

346,5

4

675

787,5

5

450

525

10

18

21


Также следует определить диапазоны изменения коэффициентов трансформации трансформаторов 𝐾тmin ÷ 𝐾тmax, с помощью которых может осуществляться оптимизация режима. В таблице 5 приведены эти данные для рассматриваемого примера, в котором трансформаторы имеют РПН.
Таблица 5 – Диапазоны регулирования Kт

Nнач

Nкон

𝐾тmax

𝐾тmin

2

3

0,386

0,484

4

5

0,618

0,703


Для этих же трансформаторов следует подготовить данные по ступеням изменения Kт (анцапфам) в виде таблицы 6 (правила ее заполнения приведены в документации пользователя программного комплекса RastrWin).

Таблица 6 – Информация по анцапфам

N_bd

Тип

Место

Кнейт

V_нр

V_рег

N_анц

Шаг

N_анц

Шаг

1

РПН

ВН

1

330

750

20

-0,61

20

0,495

2

РПН

ВН

1

500

750

20

-0,365

20

0,27

  1   2   3   4   5


написать администратору сайта