3. Расчёт интегральных характеристик отклонения напряжения на шинах 0,4 кВ самого электрически удалённого и самого электрически близкого ТП каждого типа потребителя, а также вероятности выхода отклонений напряжения за допустимые пределы.
Для расчёта характеристик отклонения напряжения в ЭС1 необходимо привести напряжение к стороне 10 кВ:
Аналогично для сопротивления ВЛ Л1:
Теперь можно определить характеристики потерь напряжения в ВЛ1:
Связь между потреблением активной и реактивной мощности в сети 110 кВ носит функциональный характер, т. е. .
Далее определяются интегральные характеристики потерь напряжения в трансформаторе. Так как реактивное сопротивление обмоток много больше активного, последним пренебрегаем. Приведём алгоритм расчёта на примере секции 1.
Результаты расчёта для остальных обмоток и секций приведены в таблице 14.
Таблица 14. Потери напряжения в обмотках трансформатора п/ст1.
луч трансформатора
| MQ
| DQ
| MΔU
| DΔU
| С1(ВН)
| 6463,7
| 313797,7
| 0,039
| 0,0000113
| С2(ВН)
| 6150,4
| 328186,9
| 0,022
| 0,0000043
| С3(НН)
| 2460,1
| 163691,4
| 0,124
| 0,0004191
| С4(НН)
| 4003,5
| 61750,7
| 0,203
| 0,0001581
| С5(НН)
| 2067,8
| 172501,4
| 0,105
| 0,0004417
| С6(НН)
| 4082,6
| 57302,0
| 0,207
| 0,0001467
|
Расчёт интегральных характеристик потерь напряжения в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ на примере потребителя 6 ГРП:
Расчёт для остальных трансформаторных подстанций аналогичен. Результаты сведены в таблицу 15.
Таблица 15. Потеря напряжения в ТП.
ТП
| rТ
| xТ
| MP
| MQ
| DP
| DQ
| MUт
| DUт
|
|
|
|
| ГРП 1
|
|
|
|
| 6
| 0,700
| 3,27
| 1020,0
| 632,1
| 23409,0
| 8991,0
| 0,278
| 0,00108
| 7
| 0,700
| 3,27
| 722,5
| 447,8
| 11745,1
| 4511,1
| 0,197
| 0,00054
| 8
| 0,210
| 1,63
| 892,5
| 553,1
| 17922,5
| 6883,7
| 0,109
| 0,00019
| 9
| 0,210
| 1,63
| 1317,5
| 816,5
| 39055,6
| 15000,6
| 0,161
| 0,00042
|
|
|
|
| РП 1
|
|
|
|
| 2
| 1,22
| 5,35
| 450,0
| 217,9
| 12656,3
| 2968,8
| 0,172
| 0,00104
| 3
| 2,12
| 8,5
| 270,0
| 130,8
| 4556,3
| 1068,8
| 0,168
| 0,00098
| 4
| 1,22
| 5,35
| 247,5
| 119,9
| 3828,5
| 898,0
| 0,094
| 0,00031
| 5
| 2,12
| 8,5
| 166,5
| 80,6
| 1732,6
| 406,4
| 0,104
| 0,00037
|
|
|
|
| п/ст 2
|
|
|
|
| 11
| -
| 0,47
| 3420,0
| 1124,1
| 1871424,0
| 202176,0
| 0,053
| 0,00045
| Расчёт интегральных характеристик потерь напряжения в ПКЛ (на примере ПКЛ к секции 9):
Расчёт для остальных ПКЛ аналогичен. Результаты в таблице 16.
Таблица 16. Потери напряжения в КЛ, соединяющих п/ст 1 и РП.
КЛ
| число кабелей
| Fкл
| Rкл
| Xкл
| MP
| MQ
| DP
| DQ
| MUкл
| DUкл
|
|
|
| ГРП 1 lгрп1 =
| 0,8 км
|
|
|
|
|
|
| 9с
| 2
| 240
| 0,050
| 0,040
| 6460
| 4004
| 160774
| 61751
| 0,048
| 0,0000050
| 10с
| 2
| 240
| 0,050
| 0,040
| 6588
| 4083
| 149192
| 57302
| 0,049
| 0,0000046
|
|
|
| РП 1 lрп1 =
| 0,5 км
|
|
|
|
|
|
| 11с
| 1
| 150
| 0,250
| 0,198
| 2759
| 1336
| 56385
| 13226
| 0,095
| 0,0000404
| 12с
| 1
| 150
| 0,250
| 0,198
| 1949
| 944
| 27529
| 6457
| 0,067
| 0,0000197
|
|
|
| П/СТ 2 lпс2 =
| 3 км
|
|
|
|
|
|
| 7с
| 2
| 185
| 0,0195
| 0,0233
| 3420
| 1124
| 1871424,0
| 202176,0
| 0,0093
| 0,00000821
|
Пример расчёта интегральных характеристик потерь напряжения на головном участке на примере второго потребителя РП 1.
Длина головного участка 0,15 км.
Расчёт для остальных головных участков РКЛ проводится аналогично. Результаты представлены в таблице 17.
Таблица 17. Потери напряжения на головных участках КЛ, отходящих от РП и ГРП к потребителям.
КЛ
| число кабелей
| Fкл
| Rкл
| Xкл
| MP
| MQ
| DP
| DQ
| MUкл
| DUкл
|
|
|
| ГРП 1 lгол.уч. = 0,15 км
|
|
|
|
| 6
| 1
| 150
| 0,031
| 0,016
| 2040,0
| 1264,3
| 46818,0
| 17982,0
| 0,00831
| 0,00000049
| 7
| 1
| 120
| 0,038
| 0,016
| 2167,5
| 1343,3
| 35235,4
| 13533,3
| 0,01042
| 0,000000544
| 8
| 1
| 120
| 0,038
| 0,016
| 1785,0
| 1106,2
| 35845,0
| 13767,5
| 0,00858
| 0,000000553
| 9
| 1
| 240
| 0,019
| 0,015
| 2635,0
| 1633,0
| 78111,3
| 30001,2
| 0,0073
| 0,000000339
|
|
|
| РП 1 lгол.уч. = 0,3 км
|
|
|
|
| 2
| 1
| 70
| 0,133
| 0,036
| 1350,0
| 653,8
| 37968,8
| 8906,3
| 0,0203
| 0,00000682
| 3
| 1
| 70
| 0,133
| 0,036
| 540,0
| 261,5
| 9112,5
| 2137,5
| 0,0081
| 0,00000164
| 4
| 1
| 70
| 0,133
| 0,036
| 742,5
| 359,6
| 11485,5
| 2694,1
| 0,0112
| 0,00000206
| 5
| 1
| 70
| 0,133
| 0,036
| 666,0
| 322,6
| 6930,6
| 1625,7
| 0,0100
| 0,00000124
|
Пример расчёта интегральных характеристик потерь напряжения на неголовном участке второго потребителя РП 1.
Результаты расчётов для других участков представлены в таблице 18.
Таблица 18. Суммарные потери напряжения в КЛ (за исключением головного участка), отходящих от РП 1 к потребителям.
КЛ
| число кабелей
| Fкл
| Rкл
| Xкл
| MP
| MQ
| DP
| DQ
| MUкл
| DUкл
|
|
|
| ГРП1 lуч. = 0,25 км
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 1
| 150
| 0,0515
| 0,0265
| 1020
| 632
| 23409
| 8991
| 0,0069
| 0,00000068
| 7
| 1
| 120
| 0,0633
| 0,0273
| 723
| 448
| 11745
| 4511
| 0,01737
| 0,000001510
| 8
| 1
| 120
| 0,0633
| 0,0273
| 893
| 553
| 17923
| 6884
| 0,0072
| 0,000000768
| 9
| 1
| 240
| 0,0313
| 0,0245
| 1318
| 817
| 39056
| 15001
| 0,0061
| 0,00000047
|
|
|
| РП 1 lуч. = 0,4 км
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 1
| 70
| 0,177
| 0,0476
| 450
| 218
| 12656
| 2969
| 0,0270
| 0,0000121
| 3
| 1
| 70
| 0,177
| 0,0476
| 270
| 131
| 4556
| 1069
| 0,0054
| 0,0000015
| 4
| 1
| 70
| 0,177
| 0,0476
| 248
| 120
| 3829
| 898
| 0,0149
| 0,00000367
| 5
| 1
| 70
| 0,177
| 0,0476
| 167
| 81
| 1733
| 406
| 0,0200
| 0,0000033
|
Определение самого электрически близкого к п/ст 1 потребителя на примере второго потребителя РП1.
Напряжение на шинах 0,4 кВ ТП не должно отклоняться больше, чем на 10% в обе стороны от номинального. Вероятность этого:
Для остальных потребителей расчёт проводится аналогично. Результаты сведены в таблицу 19.
Таблица 19. Интегральные характеристики напряжения у потребителей, ближайших к п/ст 1.
|
| MU
| DU
| MUтп
| DUтп
| Uтп
| P
| Pвыхода
| ГРП 1
| 6
| 0,814
| 0,00177
| 9,406
| 0,2148
| 0,463
| 0,809
| 0,191
| 7
| 0,723
| 0,00122
| 9,497
| 0,2142
| 0,463
| 0,858
| 0,142
| 8 (9c)
| 0,645
| 0,00089
| 9,575
| 0,2139
| 0,462
| 0,892
| 0,108
| 8 (10c)
| 0,633
| 0,00087
| 9,587
| 0,2139
| 0,462
| 0,897
| 0,103
| 9 (9c)
| 0,696
| 0,00111
| 9,524
| 0,2141
| 0,463
| 0,871
| 0,129
| 9 (10c)
| 0,684
| 0,00109
| 9,536
| 0,2141
| 0,463
| 0,876
| 0,124
| РП 1
| 2
| 0,688
| 0,00204
| 9,532
| 0,2150
| 0,464
| 0,873
| 0,127
| 3
| 0,609
| 0,00196
| 9,611
| 0,2150
| 0,464
| 0,905
| 0,095
| 4 (11с)
| 0,602
| 0,00131
| 9,618
| 0,2143
| 0,463
| 0,908
| 0,092
| 4 (12с)
| 0,538
| 0,00130
| 9,682
| 0,2143
| 0,463
| 0,928
| 0,072
| 5 (11с)
| 0,611
| 0,00136
| 9,609
| 0,2144
| 0,463
| 0,905
| 0,095
| 5 (12с)
| 0,546
| 0,00136
| 9,674
| 0,2144
| 0,463
| 0,925
| 0,075
| П/СТ 2
|
| 0,463
| 0,00141
| 9,757
| 0,2144
| 0,463
| 0,945
| 0,055
|
Далее определяется самый электрически удалённый от п/ст 1 потребитель. Расчёт показан на примере потребителя 2.
Для остальных потребителей расчёт аналогичен. Результаты представлены в таблице 20.
Таблица 20. Интегральные характеристики напряжения у потребителей, самых дальних от п/ст 1
|
| MU
| DU
| MUтп
| DUтп
| Uтп
| P
| Pвыхода
| ГРП 1
| 6
| 0,821
| 0,00177
| 9,399
| 0,2148
| 0,463
| 0,805
| 0,195
| 7
| 0,741
| 0,00122
| 9,479
| 0,2142
| 0,463
| 0,849
| 0,151
| 8 (9c)
| 0,652
| 0,00089
| 9,568
| 0,2139
| 0,462
| 0,889
| 0,111
| 8 (10c)
| 0,640
| 0,00087
| 9,580
| 0,2139
| 0,462
| 0,894
| 0,106
| 9 (9c)
| 0,702
| 0,00111
| 9,518
| 0,2141
| 0,463
| 0,868
| 0,132
| 9 (10c)
| 0,690
| 0,00109
| 9,530
| 0,2141
| 0,463
| 0,873
| 0,127
| РП 1
| 2
| 0,715
| 0,00205
| 9,505
| 0,2150
| 0,464
| 0,861
| 0,139
| 3
| 0,614
| 0,00197
| 9,606
| 0,2150
| 0,464
| 0,903
| 0,097
| 4 (11с)
| 0,617
| 0,00131
| 9,603
| 0,2143
| 0,463
| 0,902
| 0,098
| 4 (12с)
| 0,553
| 0,00131
| 9,667
| 0,2143
| 0,463
| 0,923
| 0,077
| 5 (11с)
| 0,631
| 0,00137
| 9,589
| 0,2144
| 0,463
| 0,897
| 0,103
| 5 (12с)
| 0,566
| 0,00136
| 9,654
| 0,2144
| 0,463
| 0,919
| 0,081
| П/СТ 2
|
| 0,360
| 0,00180
| 9,860
| 0,2148
| 0,463
| 0,961
| 0,039
| Из таблиц 19 и 20 видно, что самой электрически близкой к п/ст 1 точкой является потребитель 11 (секция 5), а самой электрический удалённой – потребитель 6.
|