Минимизация потерь активной мощности в электрической сети за счет изменения загрузки источников реактивной мощности и коэффициентов трансформации трансформаторов с регулированием под нагрузкой

Дипломная работа - Физика

Другие дипломы по предмету Физика

ых мощностей и коэффициентов трансформации (по сути программа оптимизирует продольные и поперечные э.д.с. трасформатора). 3 - оптимизация только коэффициентов трансформации.

Точность оптимизации. Число, при достижении которого разницей целевой функции на смежных шагах оптимизации, процесс оптимизации заканчивается.

Коэффициент веса (Uн). Коэффициент, с которым входят в целевую функцию штрафные функции, соответствующие нарушению пределов по напряжению в нагрузочных узлах.

Коэффициент веса (Uг). Коэффициент, с которым входят в целевую функцию штрафные функции, соответствующие нарушению пределов по напряжению в генерирующих узлах.

Коэффициент веса (Qг). Коэффициент, с которым входят в целевую функцию штрафные функции, соответствующие нарушению пределов по генерируемой реактивной мощности.

Коэффициент градиента по U. Коэффициент, корректирующий градиент целевой функции по оптимизируемым модулям напряжений.

Коэффициент градиента по Q. Коэффициент, корректирующий градиент целевой функции по оптимизируемым реактивным мощностям.

Коэффициент градиента по KTa. Коэффициент, корректирующий градиент целевой функции по оптимизируемым активным составляющим коэффициентов трансформации (по сути по продольным э.д.с. трансформаторов).

Коэффициент градиента по KTr. Коэффициент, корректирующий градиент целевой функции по оптимизируемым реактивным составляющим коэффициентов трансформации (по сути по поперечным э.д.с. трансформаторов).

Предельное число шагов оптимизации. Число шагов оптимизации, при достижении которого процесс оптимизации заканчивается. В этом случае окончание расчета считается неуспешным.

Количество шагов смены пределов. Число шагов, после которого происходит изменение пределов на величину текущего нарушения в сторону их ужесточения (параллельный перенос).

Оптимизация режимов электрических систем производится путем запуска из диалоговой оболочки WinSKANER программного модуля Optr.exe. Это может быть выполнено последовательным вызовом команд Расчетные задачи - Оптимизация режима - Расчет или кликаньем правой клавиши манипулятора мышь на соответствующей кнопке панели. После запуска рассматриваемой программы появляется диалоговое окно оптимизации режима в котором на каждом шаге оптимизации выводятся значения целевой функции и потерь активной мощности в расчетной схеме и их значения в исходном режиме.

Окончание расчета сигнализируется появлением соответствующего сообщения в диалоговом окне. Расчет завершен успешно! или Расчет завершен неуспешно!. Кроме того, результаты оптимизации записываются в файлы ***.out, ***.rur, ***.tab.

В настоящее время программа оптимизации режима по реактивной мощности внедрена в Северной энергетической системе.

6. ЭКОНОМИКА

 

В этом разделе дипломной работы предпринята попытка экономического обоснования оптимизации режимов работы основной сети по напряжению, коэф-фициентам трансформации и реактивной мощности.

Экономический эффект определяется на основании результатов сравнения расчетов текущих и оптимальных режимов энергосистемы в 2-х зонах суточного графика потребления: за часы максимума и минимума нагрузок.

Начало расчетов по определению экономического эффекта за месяц производится 1-го числа каждого месяца из расчета текущего исходного режима. Величина потерь мощности в просчитанном режиме является началом координат графика с ординатой суммарных потерь мощности и абсциссой - по времени. Этот же режим просчитывается по программе оптимизации и по полученным результатам выбираются мероприятия, подлежащие реализации. Выбранные к реализации мероприятия вносятся как изменения в исходный режим и перерасчитываются по программе нормального потокораспределения. Разница суммы потерь мощности в дооптимальном (текущем) режиме и оптимальном режиме является экономическим эффектом оптимизации по мощности.

Полный экономический эффект снижения потерь за месяц определяются сложением суммарных экономических эффектов режимов максимальных и минимальных нагрузок.

 

.1 Расчёт экономической эффективности мероприятия по оптимизации установившихся режимов электрических сетей по напряжению, коэффициентам трансформации и реактивной мощности

 

Расчёт производится на основе отчетных (реальных) данных про потоки мощности и энергии за месяцы летнего максимума и минимума нагрузки, с помощью ПВК WinSKANER (программно вычислительный комплекс), исходные данные смотреть приложение (1).

Благодаря внедрению мероприятия по оптимизации установившихся режимов электрических сетей по напряжению, коэффициентам трансформации и реактивной мощности произошло снижение суммарных потерь электроэнергии в режиме минимальных нагрузок с 38,257 МВт до 37,301МВт, и до 37,243 МВт в режиме максимальных нагрузок, таким образом зная разницу между этими величинами производится расчёт экономической эффективности от внедрения мероприятия.

Снижение потерь активной мощности в режиме минимальных нагрузок равны:

,257 - 37,301 = 0,956 МВт

Снижение потерь активной мощности в режиме максимальных нагрузок равны:

,257 - 37,243 = 1,014 МВт

Среднее снижение потерь мощности:

(0,956+1,014)/2 = 0,985 МВт

Снижение потерь электрической энергии за сутки:

,985*10?* 24 = 23640 кВт*ч

Таким образом снижение потерь электрической энергии за летний период (92 суток) составит:

*92 = 2174,88*10кВт*ч

Зная суммарное снижение потерь за квартал в кВт*ч можно посчитать экономический эффект в