Проектирование сети 110-150 кВ для передачи и распределения электроэнергии

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

жению сети.

1-й этап

Принимается U2 =Uн = 150 кВ

Мощность в конце участка 0-2

 

 

Потери мощности на участке 0-2

 

 

Мощность в начале участка 0-2

 

 

На втором этапе расчета по найденным потокам мощности в начале каждой ветви определяются потери напряжения в этих ветвях и напряжения в конце каждой ветви при последовательном переходе от узла к узлу в направлении от питающего пункта до конце участка сети.

2-ой этап

Определение напряжения в узле 2

По заданию U0=1.1*Uн = 1,1*150=165 кВ

 

,

 

Уточнение потери мощности

Потери мощности на участке 0-2

 

 

Мощность в начале участка 0-2

 

 

3.5.2 Электрический расчет магистрального участка сети

 

Рисунок 3.3 - Магистральный участок сети

 

1) Режим максимальных нагрузок

1-й этап

Принимается U3 = U4 =Uн = 150 кВ

Мощность в конце участка 4-3

 

 

Потери мощности на участке 4-3

 

 

Мощность в начале участка 4-3

 

 

Мощность в конце участка 0-4

 

 

Потери мощности на участке 0-4

 

 

Мощность в начале участка 0-4

 

 

2-ой этап

Определение напряжения в узле 4

 

По заданию U0=1.1*Uн = 1,1*150=165 кВ

 

,

 

Определение напряжения в узле 3

 

 

Уточнение потери мощности

Потери мощности на участке 4-3

 

 

Мощность в начале участка 4-3

 

 

Мощность в конце участка 0-4

 

 

Потери мощности на участке 0-4

 

 

Мощность в начале участка 0-4

 

 

Аналогичным образом введется расчет для режима минимальных и послеаварийных нагрузок.

Для разомкнутых сетей в качестве послеаварийных режимов рассматриваются режимы отключения одной цепи всех двухцепных участков. Поэтому в расчете послеаварийного режима следует учитывать увеличение активных и реактивных сопротивлений схем замещения всех двухцепных ЛЭП вдвое.

Результаты расчетов сводятся в таблицы 3.5 и 3.6.

 

Таблица 3.5 - Расчетные величины напряжений на стороне ВН подстанций

№ п/сUвн, кВ в режимах:Макс. нагрузокМин. нагрузокПАР1160.063157.914154.0772161.38157.835156.5193159.065158.997149.7744159.925158.923151.5685150.06157.544143.685

Таблица 3.6 - Расчетные потери мощности в ЛЭП

Участок?P, МВт?Q, МварМаксМинПАРМаксМинПАР0-20.4580.0171.0380.8080.031.830-40.8940.0972.1761.5760.173.8364-30.0440.0016750.1060.0780.0029520.1870-11.0320.0446.2591.8190.07711.0351-51.3520.026-2.3850.046-Итого:3.780.1869.5796.6660.32616.888

Таким образом, суммарные потери активной и реактивной мощности в сети в режиме максимальных нагрузок составляют: ?P=3.78 МВт; ?Q=6.666 Мвар.

 

3.6 Определение напряжения на стороне низшего напряжения подстанций и выбор регулировочных ответвлений трансформаторов

 

Активное и индуктивное сопротивления продольной ветви схемы замещения первой подстанции:

 

, (3.8)

(3.9)

 

Мощность в начале продольной ветви схемы замещения первой подстанции.

, (3.10)

, (3.11)

 

Значения и определены в примере 3.3, таблица 3.2.

 

 

Продольная составляющая падения напряжения в продольной ветви схемы замещения первой подстанции

 

(3.12)

 

Напряжение на шинах низшего напряжения первой подстанции, приведенное к стороне ВН

 

(3.13)

 

3.7 Выбор регулировочных ответвлений трансформаторов

 

В качестве желаемых напряжений на стороне НН подстанций принимается:

1,05 Uн =10,5 кВ - для режима максимальных нагрузок

Uж нн = Uн =10 кВ для режима минимальных нагрузок

,05 Uн - для послеаварийного режима, с допустимостью снижения

напряжения до уровня 0,95 Uн

Для расчета послеаварийного режима принимается снижения напряжения до уровня 0,95 Uн.

Желаемое регулировочное ответвление трансформатора на первой подстанции в режиме максимальных нагрузок.

 

, (3.14)

 

Величину ступени регулирования для трансформаторов класса 150 кВ принимаем: =1,5.

 

 

Принимаем в качестве действительного регулировочного ответвления трансформаторов на первой подстанции в режиме максимальных нагрузок ближайшее меньшее целое число со знаком по отношении к .

 

=-2

 

Для трансформаторов класса 150 кВ значение действительного ответвления должно лежать в диапазоне

 

,

 

Условие 3.38 выполняется.

Действительное напряжение на стороне НН первой подстанции в режиме максимальных нагрузок

 

(3.15)

 

Аналогично выполняем расчеты для всех подстанций в режиме максимальных и минимальных нагрузок и послеаварийном режиме. Результаты расчетов сводим в таблицы 3.7, 3.8 и 3.9.

 

Таблица 3.7 - Выбор регулировочных ответвлений для режима максимальных нагрузок

№ п/сU, кВRт, ОмХт, ОмРт, МвтQт, Мвар?Uт, кВ кВmж, mд, Uднн, кВ1160.0634,14485,81417,0578,4094.95155.113-1.218-210,6272161.381,76740,95729.0713,9863.868157.512-0.206-110,6273159.0654,14485.81413,0336,2283.699155.366-1.111-210.6444159.9254,14485,81424.11312,5697.369152.556-2.297-310,6165150.063,53581,91331,16116,9269.974140.086-7.558-810,579

Таблица 3.8 - Выбор регулировочных ответвлений для режима минимальных нагрузок

№ п/сU, кВRт, ОмХт, ОмРт, МвтQт, Мвар?Uт, кВ кВmж, mд, Uднн, кВ1157.9142.19645.4612,2670,7360,243157.6713.187310.0272157.8350.93621.6973,6040,2520,056157.7793.235310.0343158.9972.19645.4611,6320,5610,183158.8143.694310.14158.9232.19645.4613,531,0460,348158.5753.588310.0845157.5441.87343.3954,7081,3570,43157.1142.941210.137электрический сеть нагрузка баланс