Дипломный проект расчет и анализ режимов работы районной электрической сети 110кВ
Скачать 1.37 Mb.
|
1.8 Расчет режимов электрической сети (режим наибольших нагрузок) Расчетными режимами работы электрической сети являются нормальные режимы наибольших и наименьших нагрузок подстанций, а также наиболее тяжелые послеаварийные режимы в каждой из частей сети, отличающихся номинальным напряжением. В режимах наибольших нагрузок на шинах источника питания района обеспечивается напряжение, равное 110% от номинального значения. В режимах минимальных нагрузок обеспечивается напряжение равное 105% от номинального значения. Для всех пунктов минимальная нагрузка принимается равной 50% от максимальной. В послеаварийных режимах предполагается, что на шинах источник питания поддерживается напряжение на 5% от номинального напряжения выше, чем в режиме наибольших нагрузок, следовательно, = UНОМ·1,1 = 121 кВ. (1.8.1) Расчет установившихся режимов работы спроектированной электрической сети выполняется методом «в два этапа». На первом этапе выполняется расчет потока распределения в сети с учетом потерь мощности в элементах сети. Потери мощности рассчитываются по номинальному напряжению сети. На втором этапе расчета определяются напряжения в узлах сети. Исходными данными для расчета падения напряжения является напряжение в начале элемента и поток мощности в начале этого же элемента, вычисленный на предыдущем этапе расчета. Для электрических сетей напряжением 110 кВ принято допущение о вычислении только потери (продольной составляющей падения) напряжения. Исходные данные готовятся в соответствии со схемой замещения проектируемой сети. Узлы схемы замещения — шины разных напряжений подстанций, точки отпаек, средние точки автотрансформаторов. Расчет параметров схемы замещения электрической сети В данном расчете не учитывается влияние изменения температуры воздуха при расчетах активных сопротивлений проводов в схемах замещения сети применительно к расчетам зимнего режима наибольших нагрузок и летнего режима наименьших нагрузок. Расчет установившегося режима работы электрической сети (режим наибольших нагрузок) На шинах источника питания района в данном режиме обеспечивается напряжение, равное 110% от номинального значения. Определим активные и индуктивные сопротивления трехобмоточного трансформатора: Активные сопротивления трансформаторов: = = 9,04Ом (1.8.2) = = 1,269Ом = = 7,108 Ом = = 3,967Ом Активное сопротивление Трехобмоточного трансформатора : = * =0,15 Ом (1.8.3) Индуктивное сопротивления трансформаторов: = = 14,58Ом (1.8.4) = = 27,77 Ом = = 17,357Ом = = 69,4 Ом Индуктивные сопротивления трехобмоточного трансформаторов: = 0,5* ( Uквс+Uквн-Uксн) = 0,5* ( 10,5+ 17,5 – 6,5 ) = 10,75 (1.8.5) = 0,5* ( Uквс+ Uксн-Uквн) = 0,5* ( 10,5+ 6,5 – 17,5 ) = -0,25 = 0 = 0,5* ( Uквн+Uксн-Uквс) = 0,5* ( 17,5+ 6,5 – 10,5 ) = 6,75 = =28,43 (1.8.6) = = 0 = = 17,85 Определяем потери активной мощности в стали трансформаторов: (1.8.7) Определяем реактивные мощности на намагничивание: = = 0,056 MBaр (1.8.8) = = 0,07 MBaр = = 0,17 MBaр = = 0,17 MBaр = = 0,26 MBaр Определяем потери мощности ХХ: MBA (1.8.9) MBA Определяем коэффицент трансформации: Для трехобмоточного трансформатора: = (1.8.10) = (1.8.11) Для двух обмоточных трансформаторов: = (1.8.12) = = = Первый этап «метода в два этапа» Нахождение расчетных нагрузок узлов: (1.8.13) (1.8.14) Sпрi = Si + SXX ; (1.8.15) SPi = Sпрi - ϳQCi ; (1.8.16) Расчета для узла 1: SP1 =32+ ϳ16,32+0,63+ϳ1,56+0,072+j0,26-j0,49=32,70+j17,65 МВА Расчета для узла 2: SP2 =21+ ϳ11,34+0,05+ϳ1,11+0,054+j0,17-j0,53=21,10+ϳ12,09 МВА Расчета для узла 4: SP4 =10+ ϳ5,4+0,03+ϳ0,62+0,028+j0,07-j0,44=10,05+ϳ5,65 МВА Расчета для узла 5: SP5 =6+ ϳ3,06+0,27+ϳ0,43+0,018+j0,05-j0,09=6,28+ϳ3,45 МВА = =6,28+ 3,45 Определяем мощность в конце обмотки среднего напряжения: = = 6,28+ 3,45 МВА *( * (0,15 + = =0,58+ = + = 6,28 + + 0,58+ 0 = 6,86 + *( * (0,15 + =0,002+j0,128 = + = 14+ + 0,002+ 0,128 = 14,002 + Определяем мощность в нейтрали: = + = 14,002+ 7,68 + 6,86 + 3,45 = 20,8+ * ( * (0,15+ = 0,006+ + = 20,8+ + 0,006 + = 20,8 + 12,26 МВА = + – = 20,8+ 12,26 +0,140 + 0,175 -0,53 – 0,44 = 20,94+ * ( * (2,037+ = 0,08 + = + 11,46 + 0,08 + 0,14 = 21,02 + 11,6 МВА = = * ( * (1,698+ = 0,016 + = + 5,65 + 0,016 + 0,029 = 10,06 + 5,67 МВА = = 21,10+ϳ12,09 * ( * (2,376+ = 0,116+ = + 12,09 + 0,116 + 0,203 = 21,21 + 12,29 МВА = 32,70+j17,65 * ( * (1,867+ = 0,20 + = + + 0,20 + = 32,9 + 18 МВА Второй этап «метода в два этапа» Падение напряжения на участке А-1 = 1,1 * = 1,1 * 110 = 121 кВ + = + = 0,09+ 0,61 = = 120,91 кВ / = = 11,04 кВ + = + = 0,83 + 0,48 = = 120,08 / = = 11,49 кВ + = + = 0,69 + 0,42 кВ = = 120,2 / = = 10,9 кВ + = + = 0,2 + 0,028 = = 120,7 + = + = 2,7+ 4,9 = = 118,1 + = + = 0,45+ 0,79 = = 117,6 / = = 11,30 кВ + = + = 0,03+ 0,05 = = 117,5 |