Главная страница

принципы. Курсавая работа Субудай. Курсовой проект Проектирование питающих электрических сетей энергосистем


Скачать 0.73 Mb.
НазваниеКурсовой проект Проектирование питающих электрических сетей энергосистем
Анкорпринципы
Дата27.12.2022
Размер0.73 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсавая работа Субудай.docx
ТипКурсовой проект
#865720
страница4 из 6
1   2   3   4   5   6

Рис. 7.2 Развернутый вид кольцевой сети с точками потокораздела.

Таблица 7.3. Потокораспределение в замкнутой сети в нормальном режиме после компенсации реактивной мощности

Наименование режима

МВА

МВА

МВА

МВА

МВА

Нормальный











Выберем заново трансформаторы на подстанции №2:







Наименьшая стандартная мощность, удовлетворяющая этим условиям, составляет 63 МВА. Соответственно выбираем на подстанции №4 двухобмоточные трансформаторы типа ТРДЦН-63000/220 со следующими параметрами: номинальная мощность Sн = 63 МВА; пределы регулирования напряжения составляют ±8×1,5%; номинальное высшее напряжение Uвн=230 кВ; номинальное низшее напряжение Uнн = 11 кВ; активные потери холостого хода Pхх = 82 кВт; потери короткого замыкания Pкз = 300 кВт; напряжение короткого замыкания Uк%, = 12%; ток холостого хода Iх%, = 0,8%. Число трансформаторов nт = 2.

Пересчитаем потери активной и реактивной мощностей в линиях и на подстанциях. Результаты расчета сведем в таблицу 7.4.

Нагрузочные потери активной и реактивной мощностей линии Л1 равны:





Нагрузочные потери активной и реактивной мощностей линии Л2 равны:





Нагрузочные потери активной и реактивной мощностей линии Л3 равны:





Нагрузочные потери активной и реактивной мощностей линии Л4 равны:





Нагрузочные потери активной и реактивной мощностей линии Л5 равны:





Нагрузочные потери мощности на подстанции №2 равны:





Таблица 7.4. Потери активной мощности в линиях и подстанциях замкнутой сети после установки компенсирующих устройств

Номер линии или подстанции

1

2

3

4

5



1,14

0,049

0,33

0,0069

0,44



5,05

0,22

1,48

0,03

1,93



0,4015

0,34

-

0,4131

-



13,3839

8,46

-

10,409

-

Время максимальных потерь для линии Л1 равно:



Время максимальных потерь для линии Л2 равно:



Время максимальных потерь для линии Л3 равно:



Время максимальных потерь для линии Л4 равно:



Время максимальных потерь для линии Л5 равно:



Время максимальных потерь для подстанции №1 равно:



Время максимальных потерь для подстанции №2 равно:



Время максимальных потерь для подстанции №3 равно:



Время максимальных потерь для подстанции №4 равно:



Определим по данным таблицы 7.1 нагрузочные потери энергии в линии Л1:



Определим по данным таблицы 7.1 нагрузочные потери энергии в линии Л2:



Определим по данным таблицы 7.1 нагрузочные потери энергии в линии Л3:



Определим по данным таблицы 7.1 нагрузочные потери энергии в линии Л4:



Определим по данным таблицы 7.1 нагрузочные потери энергии в линии Л5:



Нагрузочные и условно-постоянные потери энергии на подстанции №1 (по данным таблицы 7.4) равны:





Нагрузочные и условно-постоянные потери энергии на подстанции №2 (по данным таблицы 7.4) равны:





Нагрузочные и условно-постоянные потери энергии на подстанции №4 (по данным таблицы 7.4) равны:





Результаты расчета сведем в таблицу 7.5.

Таблица 7.5. Потери энергии в линиях и на подстанциях кольцевой сети

Номер линии или подстанции

1

2

3

4

5



6691,55

6691,55

3965,83

3979,46

3979,46



6691,55

3979,46

8760

3979,46





7628,367

327,89

1308,72

27,46

1750,96



2686,66

1193,84



1643,91





2014,8

1436,64



1436,64



Суммарные годовые потери энергии в сети равны:

.

Разомкнутая сеть.

Погонные емкостные проводимости одной цепи линий разомкнутой сети

Нагрузочные потери активной и реактивной мощности, емкостная проводимость и общая зарядная мощность линии Л1 равны:









Нагрузочные потери активной и реактивной мощности, емкостная проводимость и общая зарядная мощность линии Л2 равны:









Нагрузочные потери активной и реактивной мощности, емкостная проводимость и общая зарядная мощность линии Л3 равны:









Нагрузочные потери активной и реактивной мощности, емкостная проводимость и общая зарядная мощность линии Л4 равны:









Результаты расчета сведем в таблицу 7.6.

Таблица 7.6. Потери мощности в линиях разомкнутой сети

Номер линии

1

2

3

4



1,87

1,43

0,09

0,85



6,8

5,21

0,33

3,1













19,17

16,16

5,71

9,3

Сопротивления обмоток трансформаторов, нагрузочные потери мощности и условно-постоянные потери мощности на подстанции №1 равны:













Сопротивления обмоток трансформаторов, нагрузочные потери мощности и условно-постоянные потери мощности на подстанции №2 равны:













Сопротивления обмоток трансформаторов, нагрузочные потери мощности и условно-постоянные потери мощности на подстанции №4 равны:













Результаты расчета сведем в таблицу 7.7.

Таблица 7.7. Потери мощности в трансформаторах подстанций кольцевой сети

№ подстанции

1

2

4



0,9522

0,9522

1,9992



31,74

31,74

50,381



0,4015

0,3772

0,4131



13,3839

12,5722

10,409



0,23

0,23

0,164



1,4

1,4

1,008

Активная и реактивная мощности, выдаваемые источником неограниченной мощности, равны:

.

.

Естественная реактивная мощность источника:



Так как , то в сети требуется установка компенсирующих устройств суммарной мощностью:



Устанавливаем на подстанцию 2 один синхронный компенсатор типа КСВБ 100-11У1, мощностью

Нагрузки подстанции №2 после компенсации реактивной мощности составят:





После выбора КУ и расчета новых значений нагрузок необходимо сделать расчет потокораспределения в нормальном режиме.

Предварительный расчет потокораспределения в нормальном режиме разомкнутой сети.

1. Развернутый вид сети изображен на рисунке 7.3


1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта