Главная страница
Навигация по странице:

  • Список использованной литературы

  • типовой свн. Национальный исследовательский университет московский энергетический институт


    Скачать 0.69 Mb.
    НазваниеНациональный исследовательский университет московский энергетический институт
    Анкортиповой свн
    Дата16.05.2022
    Размер0.69 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаtipovoy_raschet_SVN_Kleev.docx
    ТипДокументы
    #533042
    страница3 из 3
    1   2   3

    Повторить расчёты, указанные в п. 2.8., для режима наименьшей передаваемой мощности, приняв U1 = U2 = Uном

    U1 = U2 = Uном = 500 кВ.





    Из п. 2.7.:









    Реактивная мощность, поступающая из системы 1:



    Согласно исходным данным, избыточная реактивная мощность, принимаемая системой 1, составляет 265 Мвар.
















    Реактивная мощность, поступающая в систему 2:



    Напряжение в нулевой точке АТ передающей ПС:



    Данный уровень напряжения может быть поддержан.

    Напряжение в нулевой точке АТ приёмной ПС:


    Данный уровень напряжения может быть поддержан.



    Требуемая генерация реактивной мощности:



    Произведём выбор синхронных компенсаторов (далее – СК), аналогичный представленному ранее.



    Суммарная мощность, выдаваемая СК:




    Реальная реактивная мощность, приходящая со стороны НН:



    Корни квадратного уравнения:



    Выбираем значение, равное .

    установка дополнительных компенсирующих устройств не требуется.



      1. Рассмотреть режим одностороннего включения линии при отключении выключателя с приёмного конца. При необходимости предусмотреть мероприятия по нормализации режима, используя реакторы и регулирование напряжения на отправном конце электропередачи. Построить эпюры напряжения, тока и реактивной мощности













    необходимо произвести компенсацию реактивной мощности, стекающей в приёмный конец.

    В начале линии установим три шунтирующих реактора (+ 1 резервный) типа РОМБС‒110000/500 У1 [3] номинальной мощностью 110 Мвар и номинальным напряжением 525 кВ.









    отсутствует необходимость в установке дополнительных шунтирующих реакторов.

    По полученным значениям строим эпюры напряжения, тока и реактивной мощности.



    Таблица 5. Значения для эпюр напряжения, тока и реактивной мощности



    0

    105

    210

    315

    420



    0

    0,1109

    0,2218

    0,3326

    0,4435



    550

    546,62

    536,53

    519,85

    496,79



    0

    0,131

    0,261

    0,387

    0,509



    0

    -124,19

    -242,30

    -348,54

    -437,71



    Рис. 18. Распределение напряжения вдоль линии для режима одностороннего включения



    Рис. 19. Распределение тока вдоль линии для режима одностороннего включения


    Рис. 20. Распределение реактивной мощности вдоль линии для режима одностороннего включения


      1. Найти параметры эквивалентного четырёхполюсника, а также собственную и взаимную проводимость всей электропередачи с учётом концевых устройств для зимнего периода. Оценить пропускную способность электропередачи, определив коэффициент запаса по статической апериодической устойчивости для режима наибольшей передаваемой мощности

    Рис. 21. Схема замещения электропередачи
    Параметры Т-образной схемы замещения:





    Параметры четырёхполюсника, включающего сопротивления Т-образной схемы замещения:









    Параметры эквивалентного четырёхполюсника:



    Проверка:



    Собственные и взаимные проводимости:







    Из п. 2.8. при k=1:









    Предельная по апериодической статической устойчивости мощность для схемы с учётом АТ:





    Коэффициент запаса по апериодической статической устойчивости:



    Список использованной литературы

    1. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. – М.: Изд-во Энергоатомиздат, 1985. – 347 с.

    2. Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д.Л. Файбисовича. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2012. – 376 с.




    1   2   3


    написать администратору сайта