16. Проанализировать полученные результаты.
- по первому закону Кирхгофа (по току в узлах):
=
| -1
| 1
| 0
| 0
|
| -267,681-j115,47
|
| 89,227+J47,238
|
| 0
| -1
| 1
| 0
| -178,454-j68,232
| 83,978+J31,492
| 0
| 0
| -1
| 1
| -94,476-j36,74
| 31,492+J10,497
| 0
| 0
| 0
| -1
| -62,984-J26,243
| 62,984+J26,243
| выполняется с достаточно высокой точностью;
- по закону Ома (по напряжению в ветвях):
| 849,492-j2300,482
| 124,390-j1609,234
| -38,739-j563,233
| -38,264-j284.267
|
|
|
|
|
| 0,45+j8,40
| 0
| 0
| 0
|
| 0
| 2,40+j8,10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2,37+j5,04
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2,12+j3,63
|
*
| -267,681-j115,47
| =
| 849,4921-j2300,482
| -178,454-j68,232
| 124,390-j1609,2334
| -94,476-j36,74
| -38,7391-j563,233
| -62,984-J26,243
| -38,264-j284.2672
|
выполняется с высокой степенью точности порядка . Следовательно, расчеты выполнены верно. Анализ баланса мощности.
17-18. Нагрузки представить в виде мощностей. На основании полученных токов в ветвях и напряжений в узлах определим мощности начала и конца каждой ветви, а также потери мощности в схеме:
| 849,492-j2300,482
| 124,390-j1609,234
| -38,739-j563,233
| -38,264-j284.267
| 110
|
| -267,681-j115,47
| 0
| 0
| 0
| 0
| -178,454-j68,232
| 0
| 0
| 0
| 0
| -94,476-j36,74
| 0
| 0
| 0
| 0
| -62,984-J26,243
|
=
| -1
| 1
| 0
| 0
| T
| =
| -1
| 0
| 0
| 0
| 1
|
|
| 0
| -1
| 1
| 0
|
| 1
| -1
| 0
| 0
| 0
|
|
| 0
| 0
| -1
| 1
|
| 0
| 1
| -1
| 0
| 0
|
|
| 0
| 0
| 0
| -1
|
| 0
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=
| 267,681+j115,47
| 0
| 0
| 0
| -267,681-j115,47
| -178,454-j68,232
| 178,454+j68,232
| 0
| 0
| 0
| 0
| -94,476-j36,74
| 94,476+j36,74
| 0
| 0
| 0
| 0
| -62,984-j26,243
| 62,984+j26,243
|
|
| 463,584-j530,406
| МВ
| -176,563+j73,881
| -53,842+j92,829
| -7,291+j17,582
|
-1
| 0
| 0
| 0
| 1
|
|
| =
|
| 1
| -1
| 0
| 0
| 0
|
|
| 0
| 1
| -1
| 0
| 0
|
|
| 0
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выделим массив положительных и отрицательных значений напряжений в узлах:
|
| =
| 110
|
| 849,492-j2300,482
|
| 124,390-j1609,234
|
| -38,739-j563,233
|
|
| =
| -849,492+j2300,482
|
| -124,390+j1609,234
|
| 38,739+j563,233
|
| 38,264+j284.267
|
| 849,492-j2300,482
| 124,390-j1609,234
| -38,739-j563,233
| -38,264-j284.267
| 110
|
| 493,030-j517,704
| 131,999-j278,686
| 17,033-j54,635
| 5,050-j18,908
|
| 493,030-j517,704
| 131,999-j278,686
| 17,033-j54,635
| 5,050-j18,908
|
| 493,030-j517,704
|
| 131,999-j278,686
| 17,033-j54,635
| 5,050-j18,908
|
| -29,445-j12,702
|
| -308,561+j352,568
| -70,875+j147,464
| -12,341+j36,491
|
Проверим правильность расчета потерь мощности:
| 493,030-j517,704
| +
| -29,445-j12,702
|
| 463,584-j530,406
|
| 131,999-j278,686
| -308,561+j352,568
| -176,563+j73,881
|
| 17,033-j54,635
| -70,875+j147,464
| -53,842+j92,829
|
| 5,050-j18,908
| -12,341+j36,491
| -7,291+j17,582
|
| 0,001
|
| 0,001+ j0,001
|
| 0
|
| j0,001
|
Расчеты выполнены верно.
Суммарные потери мощности:
19. Проанализировать уровни напряжения на участках схемы электроснабжения и уточнить фактические напряжения в узлах нагрузки с учетом коэффициента трансформации.
Найдем действующие значения напряжений в узлах:
20. Нанесем на граф сети мощности начала и конца ветви, а также напряжения узлов.
21. Выполненный расчет послеаварийного режима на основе матрицы коэффициентов распределения показал хорошие результаты; баланс мощностей выполняется. |