Главная страница
Навигация по странице:

  • Рис. 3.7 – Данные узлы при работе одного трансформатора на ПС.

  • Рис. 3.8 – Данные связи при работе одного трансформатора на ПС.

  • Рис. 3.10 – Результат: узлы при работе одного трансформатора на ПС.

  • Лабараторная работа по сетям. ЭПб-20-1 Фатеев С.А. Отчет по ЛР2. Электроэнергетические системы и сети


    Скачать 2.23 Mb.
    НазваниеЭлектроэнергетические системы и сети
    АнкорЛабараторная работа по сетям
    Дата26.03.2023
    Размер2.23 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЭПб-20-1 Фатеев С.А. Отчет по ЛР2.docx
    ТипЛабораторная работа
    #1016115
    страница2 из 3
    1   2   3

    1.2 Режим наименьших нагрузок


    В режиме минимальных нагрузок последние составляют 35% от наибольшей нагрузки по заданию.





    Найдем экономическую мощность для ПС 1:



    Найдем экономическую мощность для ПС 2,4:



    Найдем экономическую мощность для ПС 3,5:



    Для ПС 1:

    Так как , то отключение одного из двух трансформаторов целесообразно.

    Для ПС 2:

    Так как , то отключение одного из двух трансформаторов целесообразно

    Для ПС 3:

    Так как , то отключение одного из двух трансформаторов целесообразно

    Для ПС 4:

    Так как , то отключение одного из двух трансформаторов целесообразно

    Для ПС 5:

    Так как , то отключение одного из двух трансформаторов целесообразно.

    Составим схему замещения для режима наименьших потерь (Приложение В)

    Для снижения потерь электроэнергии в электрических сетях может происходить отключение части трансформаторов на подстанциях в режиме наименьших нагрузок

    В режиме наименьших нагрузок общие потери активной мощности при параллельной работе трансформаторов могут превышать потери при одиночной работе трансформатора, и поэтому, выгодно отключить один из трансформаторов.

    Сопротивления трансформаторов на подстанциях увеличатся в n=2 раз. Поперечные проводимости трансформаторов уменьшатся в n=2 раз.

    Полные ёмкостные поперечные проводимости линии, сопротивления связей и коэффициенты трансформации трансформаторов рассчитаны прежде.

    Рассчитываем режим сети при минимальных нагрузках при двух работающих трансформаторах на подстанциях, и затем рассчитаем при одном трансформаторе. Ориентируясь на потери активной мощности в трансформаторах, можно сделать вывод, на каких подстанциях один из трансформаторов следует отключить, при этом отключение считаем целесообразным, если потери активной мощности уменьшаются. Расчёт произведём на ЭВМ с помощью программно-вычислительного комплекс «ПРРЭС»



    Рис. 3.7 – Данные узлы при работе одного трансформатора на ПС.



    Рис. 3.8 – Данные связи при работе одного трансформатора на ПС.



    Рис. 3.9 – Результат: схема при работе одного трансформатора на ПС.



    Рис. 3.10 – Результат: узлы при работе одного трансформатора на ПС.



    Рис. 3.11 – Результат: связи при работе одного трансформатора на ПС.

    Определение дополнительных параметров в элементах сети

    Линия ИП-1:

    Зарядная мощность в начале и конце линии ИП-1:



    Зарядная мощность в конце линии:



    Поток мощности, текущий от узла ИП в линию ИП-1:



    Поток мощности в начале линии ИП-1:



    Поток мощности, текущий от узла 1 в линию ИП-1:



    Поток мощности в конце линии ИП-1:



    Потери мощности в линии ИП-1:





    Линия 1-5:

    Зарядная мощность в начале и конце линии 1-5:



    Зарядная мощность в конце линии:



    Поток мощности, текущий от узла 1 в линию 1-5:



    Поток мощности в начале линии 1-5:



    Поток мощности, текущий от узла 5 в линию 1-5:



    Поток мощности в конце линии 1-5:



    Потери мощности в линии 1-5:





    Линия 5-2:

    Зарядная мощность в начале и конце линии 5-2:



    Зарядная мощность в конце линии:



    Поток мощности, текущий от узла 5 в линию 5-2:



    Поток мощности в начале линии 1-5:



    Поток мощности, текущий от узла 2 в линию 5-2:



    Поток мощности в конце линии 1-5:



    Потери мощности в линии 1-5:





    Линия ИП-3:

    Зарядная мощность в начале и конце линии ИП-3:



    Зарядная мощность в конце линии:



    Поток мощности, текущий от узла ИП в линию ИП-3:



    Поток мощности в начале линии ИП-1:



    Поток мощности, текущий от узла 3 в линию ИП-3:



    Поток мощности в конце линии ИП-1:



    Потери мощности в линии ИП-1:





    Линия 3-4:

    Зарядная мощность в начале и конце линии 3-4:



    Зарядная мощность в конце линии:



    Поток мощности, текущий от узла 3 в линию 3-4:



    Поток мощности в начале линии 3-4:



    Поток мощности, текущий от узла 4 в линию 3-4:



    Поток мощности в конце линии ИП-1:



    Потери мощности в линии ИП-1:





    ПС1:

    Потери мощности в стальных сердечниках трансформаторов:





    Поток мощности, текущий от узла 1 в трансформатор 1-11:



    Поток мощности в начале:



    Поток мощности в конце:



    Потери мощности в медных обмотках трансформаторов:





    ПС2:

    Потери мощности в стальных сердечниках трансформаторов:





    Поток мощности, текущий от узла 2 в трансформатор 2-22:



    Поток мощности в начале:



    Поток мощности в конце:



    Потери мощности в медных обмотках трансформаторов:





    ПС3:

    Потери мощности в стальных сердечниках трансформаторов:





    Поток мощности, текущий от узла 3 в трансформатор 3-33:



    Поток мощности в начале:



    Поток мощности в конце:



    Потери мощности в медных обмотках трансформаторов:





    ПС4:

    Потери мощности в стальных сердечниках трансформаторов:





    Поток мощности, текущий от узла 4 в трансформатор 4-44:



    Поток мощности в начале:



    Поток мощности в конце:



    Потери мощности в медных обмотках трансформаторов:





    ПС5:

    Потери мощности в стальных сердечниках трансформаторов:





    Поток мощности, текущий от узла 5 в трансформатор 5-55:



    Поток мощности в начале:



    Поток мощности в конце:



    Потери мощности в медных обмотках трансформаторов:





    Составим карту режима сети при минимальных нагрузках (Приложение Г).
    1   2   3


    написать администратору сайта