8. Определение потерь мощности в районной сети
Определим потери мощности в максимальном режиме при Uном=110 кВ
По табл. 5.1 рассчитаем сопротивления линий и результаты сведём в табл. 8.1
Таблица 8.1. Результаты расчётов сопротивлений участков сети
Участок сети | r, Ом | x, Ом | b×10-6, См |
Aa | 24,3 | 61,95 | 412,5 |
Aс | 10,89 | 36,45 | 252,9 |
cа | 72,76 | 75,48 | 433,5 |
ab | 51,36 | 53,28 | 306 |
bd | 8.47 | 30.45 | 1.82 |
cd | 34,24 | 32,4 | 204 |
Расчёт потерь мощности ведём из точки потокораздела d.
Определим потери мощности на участке db:
Мощность генерируемая линией в конце участка согласно [1]:
(8.1)
Мощность в конце участка d:
(8.2)
Потери мощности на участке db, согласно [1]
(8.3)
где активная мощность в конце участка db;
реактивная мощность в конце участка db;
активное сопротивление линии по табл. 8.1;
реактивное сопротивление линии по табл. 8.1;
Мощность в начале участка db:
(8.4)
Мощность в начале участка, генерируемая линией, будет равна мощности, генерируемой в конце участка:
Мощность, вытекающая из узла d в участок db:
(8.5)
∆S'db = S'db - Sdb; (8.6)
∆S'db=1.456-j1.084 – (1.45-j1.37)=0.006+j0.286МВА;
Мощность в конце участка cd:
, (8.7) (8,10)
Потери мощности на участке сd:
(8.8)
;
Мощность в начале участка сd:
(8.9)
Мощность, вытекающая из узла c в участок cd:
(8.10)
Мощность в конце участка ab:
(8.11)
Потери мощности на участке ab:
(8.15)
Мощность в начале участка ab:
(8.16)
Мощность, вытекающая из узла a в участок ab:
(8.17)
Мощность в конце участка ca:
(8.18)
Где ∆Sab(ca) – потери участка ab, протекающие по участку ca;
(8.19)
(8.20)
Потери мощности на участке сa:
(8.21)
Мощность в начале участка ca
(8.22)
Мощность, вытекающая из узла c в участок сa:
(8.23)
Мощность в конце участка Aa
(8.24)
Где – потери мощности на участке аb с учетом генерируемой мощности линии;
(8.25)
Потери мощности на участке Aa
(8.26)
Мощность в начале участка Aa
(8.27)
Мощность, вытекающая из узла A в участок Aa
(8.28)
Мощность в конце участка Ac:
(8.29)
Потери мощности на участке Aс:
(8.30)
Мощность в начале участка Ac:
(8.31)
Мощность, вытекающая из узла A в участок Aс:
(8.32)
Мощность, поступающая в сеть:
(8.33)
... меры к его понижению (забивка дополнительных электродов и т.д.). Глава 7. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧСЕКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА В данной главе рассмотрим вопросы капиталовложений при реконструкции подстанции, расчет эксплуатационных затрат при проведении текущих ремонтов и технических обслуживаний, определение затрат на потреблённую электроэнергию, расчет экономических показателей при ...
... : 2.7 Присоединение новой подстанции В связи со строительством нового завода возникает необходимость в обеспечении его энергией и мощностью, для чего предложим два варианта подключения к району электроснабжения новой подстанции и присвоим п/ст НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод). Выполним подстанцию двухтрансформаторной с трансформаторами ТДТН-25000/110/35/10. Мощность нагрузок в ...
... проводиться тремя способами: по уровню - ведется путем сравнения реальных отклонений напряжения с допустимыми значениями; по месту в электрической сети - ведется в определенных точках сети, например в начале или конце линии, на районной подстанции; по длительности существования отклонения напряжения. Регулированием напряжения называют процесс изменения уровней напряжения в характерных точках ...
... Таблица 9 Коэффициент системных перегрузок ТП Трансформаторная подстанция ТП №1 0,76 ТП №2 (ст. малая Донская) 1,15 ТП №3 (ст. Донская) 0,84 Выбор типа подстанции Для электроснабжения сельских потребителей на напряжении 0,38/0,22 кВ непосредственно возле центров потребления электроэнергии сооружают трансформаторные пункты или комплектные трансформаторные ...
0 комментариев