Расчет режима линии электропередачи



Используя зависимости, описанные в п.4.3, рассмотрим процедуру электрических расчетов линий электропередачи, П-образная схема замещения которой приведена на рис. 4.5. В ней, как это часто делают на практике, реактивная проводимость заменена зарядными мощностями и , направленными в сторону линии.

Рис. 4.5. Схема замещения линии электропередачи

Рассмотрим случай 1, когда известна мощность нагрузки в конце линии

Sн=Pн - jQн и напряжение в конце линии U2.

По известному напряжению U2 вычислим зарядную мощность в конце линии:

Тогда мощность в конце линии в соответствии с первым законом Кирхгофа:

По выражениям (4.18, 4.19) найдем потери активной и реактивной мощности в линии ∆P, ∆Q.

 

Используя формулу (4.15) найдем модуль напряжения U1, а по формуле (4.20) мощность S1 в начале линии.

По напряжению U1 вычислим зарядную мощность в начале линии:

Тогда снова по первому закону Кирхгофа определим мощность, подаваемую источником питания:

Рассмотрим случай 2, когда известна мощность, подаваемая источником питания Sи и напряжение в начале линии U1.

По (4.38) найдем .

Тогда поток мощности в начале линии:

По выражениям (4.26) найдем потери активной и реактивной мощности в линии ∆P, ∆Q , а затем по (4.27) мощность в конце линии S2.

По формуле (4.16) вычислим модуль напряжения U2.

Затем по (4.36) найдем .

Тогда мощность нагрузки :

Рассмотрим случай 3, когда задана мощность нагрузки Sн=Pн-jQн и напряжение в начале линии U1.

Процедура расчета осуществляется по методу последовательных приближений. Зададимся начальным приближением . Найдем: зарядную мощность:

Определим в первом приближении мощность в конце линии:

По (4.33) найдем потери активной и реактивной мощности и по (4.32) найдем первое приближение мощности в начале линии. Затем по формуле (4.34) можно найти первое приближение напряжения U2.

Описанную процедуру повторяем до тех пор, пока не достигнем заданной точности расчета U2. Окончательному значению U2 после n-го приближения будет соответствовать какая-то мощность в начале линии:

огда, вычислив по (4.38) значения , найдем мощность источника питания:

Электрический расчет распределительных электрических сетей

Распределительные (местные) электрические сети – это сети с воздушными линиями напряжением 35 кВ и ниже и кабельными линиями 10 кВ и ниже. Они содержат большое количество линий, трансформаторов и узлов нагрузок, что делает расчеты их режимов объемными. Вместе с тем такие сети имеют ряд особенностей, учет которых позволяет упростить расчет их режимов. Электрический расчет местных сетей ведется на основе следующих упрощений:

·   Не учитывают зарядные мощности линий, т.к. зарядная мощность в местных сетях мала по сравнению с их пропускной способностью.

·   Для кабельных линий, как правило, не учитывают их индуктивные сопротивления. Они малы по сравнению с соответствующими сопротивлениями воздушных линий из-за малых расстояний между фазами. Кроме этого, местные сети выполняются, в основном, проводниками небольших сечений, поэтому в них активное сопротивление значительно превышает индуктивное.

·   Пренебрегают потерями холостого хода трансформаторов. Их величина соизмерима с погрешностью, с которой задаются мощности в узлах нагрузки. Потери холостого хода учитываются лишь при подсчете потерь активной мощности и электроэнергии во всей сети.

·   При расчете потоков мощности в линиях иногда не учитывают потери мощности: считают, что мощность в конце и начале линии одинакова. Данное допущение эквивалентно тому, что величины напряжения во всех узлах сети одного номинального напряжения принимают одинаковыми. Однако потери мощности в линиях обязательно учитываются при оценке потерь мощности или энергии в сети.

·   Расчет напряжений в узлах ведется по потере напряжения, которую определяют по номинальному напряжению. Это означает, что пренебрегают поперечной составляющей падения напряжения.

Обычно расчет режима местной электрической сети сводится к определению мощностей (токов) на участках линий и напряжений в узлах. Из напряжений интерес представляет точка с наиболее низким значением, которое должно быть не меньше допустимого. Вместо определения самого низкого из напряжений в узлах обычно находят наибольшую потерю напряжения, под которой понимают разницу между напряжениями источника питания и узла с самым низким напряжением.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 458; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!