Схема замещения
ЦП 1 Z01Z T U3 Z12 S1 S 1 S 01H S 01K 1 S TH S TK 2 S 12H S 12K -j Q C12H ΔPX + jΔQX S 2
Определим по таблице технические данные автотрансформатора:
rT = 0,5 Ом xT = 48,6 Ом UK% = 11% UBH = 230 кВ UсH = 121 кВ
UНH = 6,6 кВ
ΔQX = 625 кВар ΔРX = 85 кВт ΔРК = 290 кВт nT = 220/10 = 22
Мощности в конце линии 12 S 12К = S 2 = 95 +j60,8 МВА
Потери мощности в этой линии:

Мощность в начале линии 12:
S 12Н = S 12К +Δ S 12 = 95 +j60,8 + 3,48+j12,5= 98,48 + j 73,3 (МВА)
Мощность на стороне НН трансформатора:
S ТК = S 12Н + Δ S 2 = 98,48+j73,3 +3,244+j11,662 = 101,724+ j84,962 (МВА)
Модуль S ТК составит:

Потери мощности в сопротивлениях трансформатора определим по выражениям:


Мощность на стороне ВН трансформатора:
S TH = S TK + ΔPT+jQT = 101,724+ j 84,962+0,45+j 15,45=102,174 + j100,412(МВА)
Мощность, генерируемая емкостной проводимостью в конце линии 12:

Мощность в конце линии 01:
S TK = S TН + ΔPХ +j ΔQX – j Q C12K = 102,174+ j100,412+0,085+j0,625-j5,191=
= 102,259+j95,846 (МВА)
Потери мощности в линии 01:
Мощность в начале линии 01:
S 01Н = S 01К +Δ S 01 = 102,259+j95,767 +3,28+j14,36= 105,539+j110,127(МВА)
Мощность, генерируемая емкостной проводимостью в начале линии 01:

Мощность, генерируемая от ЦП:
S 1 = S 01Н - j Q C01H = 105,539+j110,127 – j5,27= 105,539+j104.857(МВА)


Напряжение в узле 1*:
U1* = U1 – ΔU01 -δ U01 = 231-19,76-19,84 = 191,4 (кВ)
Потери напряжения в трансформаторе:

Напряжение в узле, приведенные к стороне ВН:
Ú = U1* – ΔUT = 191,4-28,24 = 163,16 (кВ)
Действительное напряжение в узле:
U = Ú/nT = 163,16/22 = 7,42 (кВ)
Дальнейшие расчеты проделаем на ЭВМ и результаты сведем в таблицы.
Расчет кольцевой сети: (схема №5)
SA L3 3 L5 2 L2 SВ
SA3 S23 SA2 S3 S2
S2 = 95 +j60,8 (МВА)
S3 = 85+j54,4 (МВА)
L2 = 142,5 км
L3 = 114 км
L5 = 96 км
Найдем мощности в точке потокораздела


S23 = 0,915+j0,586(МВА)
QA3" QA3 Q23" Q23’ QВ2" QВ2’
Z3 3 Z5 2 2' Z2 SA3Н SA3K S23Н SВ2Н S3 S23K SВ2K
Q23' = 0,5·b0·L23·U2
Q 23' = 2,946 (МВар)
S 23К = S 23 - j Q 23к =4,45 – j2,95 (МВА)

S 23Н = S 23К +Δ S 23 = 4,45-j2,913 (МВА)
QА3' = 0,5·b0·L3·U2 = 11,326 (МВар)
S А3К = S 23Н+S3 -j Q 23' -j QА3' = 94,515 + 41,187 (МВА)

S A3Н = S A3К +Δ S A3 =9,238 +j14,99 (МВА)





Правую ветвь рассчитаем аналогично.
Рассчитаем параметры режимов сложнозамкнутой сети (вариант №6)
Рассчет параметров сети в режиме максимальных нагрузок.
№ итерации
| Uпс-1 (кВ)
| Uпс-2 (кВ)
| Uпс-3 (кВ)
| 0
| 210,9
209,1
208,8
| 219,3
217,1
216,8
| 230,5
229,7
|
| 208,8
| 216,8
| 229,7
| | | | | |
Рассчет параметров сети в режиме минимальных нагрузок
№ итерации
| Uпс-1 (кВ)
| Uпс-2 (кВ)
| Uпс-3 (кВ)
| 0
| 205,3
203,7
203,1
| 208,6
205,4
204,5
| 214,4
213,9
|
| 203,1
| 204,5
| 213,9
| | | | | |
Расчет параметров сети в послеаварийном режиме
Допустим, что у нас произошел обрыв линии L1
№ итерации
| Uпс-1 (кВ)
| Uпс-2 (кВ)
| Uпс-3 (кВ)
| 0
| 202,1
200,9
200,1
| 203,1
201,8
200,9
| 229,4
228,5
|
| 200,1
| 200,9
| 228,5
| | | | | |

Рассчитаем параметры режимов кольцевой сети(вариант №5)
№ итерации
| Uпс-1 (кВ)
| Uпс-2 (кВ)
| Uпс-3 (кВ)
| 0
| 225,3
224,7
| 221,6
220,4
| 231,8
230,9
|
| 224,7
| 220,4
| 230,9
| | | | | |
Рассчет параметров сети в режиме минимальных нагрузок.
№ итерации
| Uпс-1 (кВ)
| Uпс-2 (кВ)
| Uпс-3 (кВ)
| 0
| 210,1
208,7
| 201,3
198,5
197,3
| 216,7
215,2
|
| 208,7
| 197,3
| 215,2
| | | | | |
Date: 2015-09-02; view: 333; Нарушение авторских прав Понравилась страница? Лайкни для друзей: |
|
|