Проектирование районной электрической системы

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

»им сопротивления линий, Ом,

 

,

,

,

.

 

Для определения активной проводимости ВЛ используем данные таблицы П 1.12 /3, с. 681/, См,

 

Для определения ёмкостной проводимости ВЛ используем данные таблицы П 1.12 /3, с. 681/, См,

 

 

Тогда проводимости для линий, См

 

 

Определим параметры схемы замещения трансформаторов, используя данные таблицы 4 пункта 2.7, Ом

 

Проводимости трансформаторов, Ом

 

 

Используя рассчитанные параметры системы, составим её схему замещения, как показано на рисунке 18.

Рисунок 11 - Эквивалентная схема замещения ЭС

 

Для удобства расчёта введём емкостные проводимости линий в качестве зарядной мощности, которая изменяется в каждом приближении расчёта режима, а проводимости трансформаторов - потерями холостого хода, которые также изменяются на каждом шаге расчёта режима. Получим расчётную схему замещения, которая изображена на рисунке 19.

Рисунок 12 - Расчётная схема замещения

 

Далее, в процессе расчёта, в такой схеме все мощности, подтекающие и вытекающие к узлу, сводятся в одну, называемую расчётной мощностью узла, и в дальнейшем все операции производятся именно с расчётными мощностями.

 

3.2 Расчёт потокораспределения и напряжения

 

В балансирующем узле в режиме максимальных нагрузок по условиям встречного регулирования должно поддерживаться напряжение 1,05Uном, то есть зададим в балансирующем узле напряжение, равное 230 кВ. За начальное приближение в расчёте примем U(0) = Uном = 220 кВ, тогда определим зарядные мощности ВЛ, Мвар, потери на корону, МВт и потери холостого хода в трансформаторах, МВА, по выражениям,

 

 

Тогда получим зарядные мощности линий для начала итераций, Мвар,

 

 

Потери на корону в линиях, МВт,

 

 

И потери холостого хода трансформаторов для начала итераций, МВА,

 

 

Приняв приведённое напряжение в узлах нагрузки равное U(0) = 220 кВ, рассчитаем нагрузочные потери в трансформаторах, МВА,

 

Приступим к расчёту первой итерации.

Итерация 1

Определим расчётные мощности узлов, суммируя все нагрузочные мощности, подтекающих и вытекающих к узлу, МВА,

 

 

тогда потери мощности в линии 6-4 составят, МВА,

 

Мощность в линии 6-4, МВА

 

 

Определим потери мощности на участке 9-6, МВА,

 

 

Найдём мощность в начале участка 9-6, МВА,

 

 

Определим потери мощности на участке 2-9, МВА,

 

 

Найдём мощность в начале участка 2-9, МВА,

 

 

Определим мощность в конце участка 3-2, МВА,

 

 

Определим потери мощности на участке 3-2, МВА,

 

Найдём мощность в начале участка 3-2, МВА,

 

 

Определим мощность в конце участка 1-3, МВА,

 

 

Определим потери мощности на участке 1-3, МВА,

 

 

Найдём мощность в начале участка 1-3, МВА,

 

 

Определим мощность в конце участка 5-1, МВА,

 

 

Определим потери мощности на участке 5-1, МВА,

 

Найдём мощность в начале участка 5-2, МВА,

 

 

По известному напряжению в балансирующем узле определим напряжения в других узлах схемы, кВ, по выражению,

 

,

 

которое определяет падение напряжение на участке ij, кВ

 

 

Так как далее идет переход на среднюю ступень автотрансформатора, то в начале линии 6-4 напряжение, кВ:

 

 

Определим приведённые напряжения к первичной обмотке трансформаторов в узлах 7, 8, 10, 11. При этом пользуемся мощностями, вытекающими непосредственно в трансформаторы, МВА,

 

 

С учётом этого определим напряжения в узлах, кВ,

 

Критерием окончания расчёта является его точность по отношению к значениям предыдущего приближения, при этом задаётся параметр допустимой неточности, обычно принимается ? = 0,50%. Точность расчёта оцениваем по выражению

 

,

 

где - напряжение в текущей итерации;

- напряжение в предыдущей итерации.

Итак, для наиболее удалённого от балансирующего узла схемы имеем,

 

 

Таким образом в виду того, что погрешность превышает допустимую величину(?=0,50), то следует рассчитать вторую итерацию. Результаты, полученные во второй итерации можно считать за решение ручного расчёта инженерным методом.

 

.3 Сравнение результатов расчета нормального режима

 

В качестве эталонного принимаем значения параметров режима, полученные на ЭЦВМ в программном комплексе REGIM, которые приведены в приложениях А и Б.

Сведём данные, полученные вручную и с помощью ЭЦВМ, в таблицы и оценим точность инженерного расчёта установившегося режима электрической сети.

Погрешность расчета определяется по формуле

 

где x2 - значение параметра из второй итерации

xэ - значение параметра из программы REGIM

И величины погрешностей долж?/p>