2.3 Характеристика источника питания
В качестве ИП выступает конденсационная электрическая станция (КЭС).
Напряжение на шинах ИП при наибольших нагрузках 106 %;
при наименьших нагрузках 100%;
при тяжелых авариях в питающей сети 106%.
Средний номинальный коэффициент мощности генераторов источника питания 0,92
Стоимость 1 потерянной электроэнергии 1,5 коп.
Конденсационные электростанции на органическом топливе в настоящее время обеспечивают основную долю производства электроэнергии в энергосистеме России. На КЭС используются энергоблоки мощностью 150 и 200 МВт с параметрами пара 13 МПа 565 °С и мощностью 300, 500, 800 МВт с параметрами пара 24 МПа 540 °С. КЭС может работать на различных видах топлива: уголь, мазут, газ. Основное топливо газ, а мазут выступает в качестве резервного топлива.
В данной главе представлен анализ исходных данных: характеристика электрифицируемого района – Брянской области, характеристика потребителей пяти пунктов, величина их нагрузки, категорийность потребителей, приведена характеристика источника питания - КЭС. Также представлены графики нагрузки потребителей, напряжение на шинах ИП, номинальные коэффициенты мощности.
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ АКТИВНОЙ И БАЛАНС РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ПРОЕКТИРУЕМОЙ СЕТИ
Целью составления балансов мощности энергосистем является определение потребности в мощностях источников, обеспечивающих покрытие максимальных нагрузок энергосистем с заданной степенью надежности.
3.1 Определение потребной району активной мощности и энергии
Потребная району мощность определяется по формуле:
где - потребная району мощность:
- пиковая активная мощность, потребляемая районом;
- потери активной мощности в сети; предварительно считаем их равными 5% от .
Таблица 3.1.
Суммарная активная нагрузка района (/), МВт
t, час № пункта | 0-4 | 4-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 |
1 | 19,2/10,6 | 25,6/14,1 | 32/17,6 | 19,2/10,6 | 19,2/10,6 | 19,2/10,6 |
2 | 6,4/3,5 | 6,4/3,5 | 12,8/7 | 12,8/7 | 16/8,8 | 3,2/1,8 |
3 | 1,4/0,8 | 7/3,9 | 5,6/3,1 | 4,2/2,3 | 2,8/1,5 | 1,4/0,8 |
4 | 4,6/2,5 | 23/12,7 | 18,4/10,1 | 13,8/7,6 | 9,2/5,1 | 4,6/2,5 |
5 | 4,8/2,6 | 4,8/2,6 | 7,2/4 | 7,2/4 | 12/6,6 | 2,4/1,3 |
∑ | 36,4/20 | 66,8/36,8 | 76/41,8 | 57,2/31,5 | 59,2/32,6 | 30,8/17 |
= 76 МВт = 1,05·76=79,8 МВт
Мощность источника МВт
... в узлах 1, а, б и перетоков мощности на отдельных участках сети. Вспомогательными являются задачи, связанные с определением параметров элементов схемы замещения электрической сети, показанной на рис.3(б). Номинальное напряжение нагрузочного и генераторного узлов полагается равными 10 кВ, а номинальное напряжение линии 220(110) кВ. Рис.3. Схема двухцепной линии с трансформаторами по ...
... как следствие к увеличению затрат на сооружение сети, повышенным потерям активной мощности. · Недостаток реактивной мощности в системе влечет за собой снижение напряжения в узлах электрических сетей и у потребителей. На основе специальных расчетов распределения реактивной мощности в электроэнергетической системе, для каждого узла системы определяется реактивная мощность, которую целесообразно ...
... luc – программа используется для разложения матрицы на треугольные сомножители; rluc – программа, которая отвечает за решение системы уравнений. 4. Разработка адаптивной системы управления режимами электропотребления 4.1 Функции автоматизированной системы Сбор, накопление и передача информации, характеризующей режим электропотребления комбината (информация о нагрузках). Сбор, накопление ...
... нагрузки по подстанциям Расчеты выполняются по следующим соотношениям: (1.1.) (1.2.) Таблица1. Параметры потребителей электрической сети № Максимальный режим Минимальный режим U1 110 кВ U2 35 кВ U3 10 кВ U1 110 кВ U2 35кВ U3 10 кВ P Q S P Q S P Q S P Q S P Q S P Q S МВт МВар ...
0 комментариев