9. Определение напряжений в узловых точках районной сети
Определение напряжений в максимальном режиме при Uном=110 кВ
Принимаем согласно рекомендации [1] напряжение в точке питания А:
, (9.1)
Напряжение в узле а согласно [1]
(9.2)
Напряжение в узле d:
(9.3)
Так как напряжение в узле намного меньше, чем на -5% от номинального значения, то нет смысла дальше рассчитывать сеть при этом напряжении.
Прежде чем брать напряжение 220 кВ, определим срок окупаемости РЭС при этом напряжении.
Определение срока окупаемости при напряжении 220кВ
, (9.4)
Где к1 и к2 - капиталовложение но сооружение РЭС при Uн=220кВ и Uн=110кВ соответственно И – суммарная стоимость потерь электроэнергии РЭС.
К1= 17430 тыс.у. е.
К2= 14105 тыс.у. е.
Определим стоимость потерь ЭЭ на каждом участке РЭС.
, (9.5)
Где β=2*10-8 тыс. у. е.
τ=1968,16 ч.
r – сопротивление каждого участка.
I2 – ток, протекаемый на участке.
Uн=110кВ
Σ
Uн=220кВ
Σ
Не смотря на то, что срок окупаемости больше 8 лет, принимаем Uн=220кВ, т. к. при Uн=110кВ нет возможности обеспечить всех потребителей нужным качеством ЭЭ.
8. Определение потерь мощности в районной сети при Uн=220кВ
Определение потерь мощности в максимальном режиме
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 | 18,15 | 65,25 | 390 |
Aс | 10,89 | 39,15 | 234 |
cа | 20,57 | 73,95 | 442 |
ab | 14,52 | 52,2 | 312 |
bd | 9,68 | 34,8 | 208 |
cd | 26,62 | 95,7 | 572 |
Расчёт потерь мощности ведём из точки потокораздела d.
Определим потери мощности на участке bd:
Мощность генерируемая линией в конце участка согласно [1]:
(8.34)
Мощность в конце участка bd:
(8.35)
Потери мощности на участке bd, согласно [1]
(8.36)
где активная мощность в конце участка bd;
реактивная мощность в конце участка bd;
активное сопротивление линии по табл. 8.1;
реактивное сопротивление линии по табл. 8.1;
Мощность в начале участка bd:
(8.37)
Мощность в начале участка, генерируемая линией, будет равна мощности, генерируемой в конце участка:
Мощность, вытекающая из узла b в участок bd:
(8.38)
∆S'bd = S'bd - Sbd;
∆S'bd=0,28 – j11.62 – (0.23-j1.59)=0.05-j10.03МВА;
Мощность в конце участка ab:
(8.39)
Потери мощности на участке ab:
(8.40)
Мощность в начале участка ab:
(8.41)
Мощность, вытекающая из узла a в участок ab:
(8.42)
Мощность в конце участка cd:
, (8,43)
Потери мощности на участке сd:
(8.44)
;
Мощность в начале участка сd:
(8.45)
Мощность, вытекающая из узла c в участок cd:
(8.46)
Мощность в конце участка ca:
(8.47)
Где ∆Sab(ca) – потери участка ab, протекающие по участку ca;
(8.48)
(8.49)
Потери мощности на участке сa:
(8.50)
Мощность в начале участка ca
(8.51)
Мощность, вытекающая из узла c в участок сa:
(8.52)
Мощность в конце участка Aa
(8.53)
Где – потери мощности на участке аb с учетом генерируемой мощности линии;
(8.54)
Потери мощности на участке Aa
(8.55)
Мощность в начале участка Aa
(8.56)
Мощность, вытекающая из узла A в участок Aa
(8.57)
Мощность в конце участка Ac:
(8.58)
Потери мощности на участке Aс:
(8.59)
Мощность в начале участка Ac:
(8.60)
Мощность, вытекающая из узла A в участок Aс:
(8.61)
Мощность, поступающая в сеть:
(8.62)
Определим потери мощности в минимальном режиме
Принимаем величину минимальной нагрузки равной 40% от максимальной. Так как расчет минимального режима такой же, как и расчет максимального режима, то оформим его в виде таблицы.
Таблица 8.2. Расчёт потерь мощности в минимальном режиме
Участок | ||||||
Aa | Ac | ca | ab | bd | cd | |
Мощность генерируемая линией | -j9.44 | -j5.66 | -j10.6 | -j7.55 | -j5.03 | -j13.84 |
Мощность в конце участка | 14.53-j15.36 | 15.88-j53.9 | 4.6-j16.75 | 5.23-j14.39 | 0.108-j5.67 | 6.39-j10.06 |
Потери мощности | 0.17+j0.6 | 0.71+j2.55 | 0.13+j0.46 | 0.07+j0.25 | 0.0064+j0.023 | 0.08+j0.28 |
Мощность в начале участка | 14.7-j14.76 | 16.59-j51.35 | 4.73-j16.29 | 5.3-j14.14 | 0.1144-j5.65 | 6.47-j9.78 |
Мощность, втекающая в участок S’, МВА | 14.7-j24.2 | 16.59-j57.01 | 4.73-j26.89 | 5.3-j21.69 | 0.1144-j10.68 | 6.47-j23.62 |
Мощность, поступающая в сеть
(8.63)
Определение напряжений в максимальном режиме при Uном=220кВ
Принимаем согласно рекомендации [1] напряжение в точке питания А:
, (9.6)
Напряжение в узле с согласно [1]
(9.7)
Напряжение в узле d:
(9.8)
Напряжение в узле а согласно [1]
(9.9)
Напряжение в узле b:
(9.10)
Напряжение в узле d:
(9.11)
Определение напряжений в минимальном режиме
Принимаем согласно рекомендации [1] напряжение в точке питания А:
, (9.12)
Находим напряжение в узле а согласно [1]
(9.13)
Так как напряжение в узле с не удовлетворяет условию: Ua.min= ± 5% Uном,устанавливаем в источнике питания реактор, мощностью 50 Мвар для компенсации реактиной мощности на участке Ас, и пересчитаем с учетом этого поток мощности в начале участка Ас и напряжение в узле с.
S'Ас=16,59 – j1,35 МВА;
SHAc= S'Ac – SCAc
SHAa=16,59 – j1.35 – (-j5.66)=16.59+j4.31 МВА
Напряжение в узле c:
(9.14)
Напряжение в узле d по формуле [1]
(9.15)
Напряжение в узле с согласно [1]
(9.16)
Напряжение в узле d по формуле [1]
(9.17)
Находим напряжение в узле а согласно [1]
(9.18)
Напряжение в узле b
(9.19)
... 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