4. Расчёт послеаварийного режима
В данной электрической сети наиболее тяжёлым послеаварийным режимом работы является обрыв участка А-1, так как по нему течёт наибольшая мощность. После обрыва эта мощность потечёт по участку А-7. Для расчёта потокораспределения в послеаварийном режиме работы сети воспользуемся методом наложения см. [3]. Сначала расчёт проведём только с учётом мощности аварийного участка. Для расчёта воспользуемся схемой, изображённой на рис. 4.1.
Рис. 4.1. Схема для расчёта послеаварийного режима работы сети
Составим, пользуясь вторым законом Кирхгофа уравнения для первого и второго контуров в отношении полных мощностей и сопряжённых сопротивлений:
(4.1)
Выразим линейные мощности, через контурные:
(4.2)
Подставляя в (4.1) выражения для линейных мощностей из (4.2) получим:
После несложных преобразований система примет следующий вид:
Подставляя в полученную систему числовые значения сопряжённых сопротивлений из табл. 2.2. и учитывая, что система примет следующий вид:
(4.3)
Решая данную полученную систему, получим:
Найдём линейные мощности используя выражения (4.2):
(4.4)
Сделаем проверку расчёта по второму закону Кирхгофа.
Для первого контура:
Для второго контура:
Так как погрешность по действительной и мнимой части не превышает 5%, следовательно расчёт выполнен верно.
Сложим найденные мощности (4.4) с мощностями, полученными в п. 3. В результате получим потокораспределение в послеаварийном режиме работы сети:
Схема с определённым потокораспределением в послеаварийном режиме работы сети с учётом знаков, полученных перед значениями линейных мощностей, представлена на рис. 4.2.
Рис. 4.2. Схема с определённым потокораспределением в послеаварийном режиме
Проверим удовлетворяют ли выбранные марки проводов по условиям нагрева в послеаварийном режиме работы сети. Для этого рассчитаем токи, которые будут протекать в ветвях после обрыва ветви А-1:
Сравнивая полученные значения токов с допустимыми длительными токами, приведёнными, приведёнными в табл. 2.1., можно сделать вывод, что все принятые марки проводов в п. 2 подходят.
5. Проверка сети по допустимой потере напряжения
Определим потерю напряжения нормальном режиме работы сети, двигаясь по пути А1345:
Определим потерю напряжения в нормальном режиме работы сети, двигаясь по пути А765:
Определим потерю напряжения в послеаварийном режиме работы сети, двигаясь по пути А7654:
Полученная потеря напряжения допустима.
Определим потерю напряжения в послеаварийном режиме работы сети, двигаясь по пути А7621:
Полученная потеря напряжения допустима.
Заключение
В данном курсовом проекте был произведён расчёт сложнозамкнутой сети методом контурных токов. В результате расчёта было определено потокораспределение, найдены точки потокораздела по активной и реактивной мощности, сделан выбор марок проводов для каждого участка сети. Так же был произведён расчёт наиболее сложного послеаварийного режима работы электрической сети методом наложения, в результате которого. На заключительном этапе была выполнена проверка сети по допустимым потерям напряжения.
Библиографический список
1. Правила устройства электроустановок [Текст]: 7-е изд., перераб. и доп. с изм. – М.: Главэнергонадзор, 1998.
2. Файбисович, Д.Л. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст] / Д.Л. Файбисович. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2006. – 320 с.
3. Блок В.М. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей ВУЗов [Текст]: Учебное пособие для студентов электроэнергетических специальностей ВУЗов, 2-е издание, перераб. и доп. / В.М. Блок. – М.: Высшая школа, 1990. –833 с.
4. Буслова Н.В. Электрические системы и сети [Текст] / Н.В. Буслова, В.Н. Винославский и др. – К.: Высшая школа, 1986. – 584 с.
... (5.2), где - ударный коэффициент, который составляет (табл.5.1). Расчёт ТКЗ выполняется для наиболее экономичного варианта развития электрической сети (вариантI рис.2.1) с установкой на подстанции 10 двух трансформаторов ТРДН-25000/110. Схема замещения сети для расчёта ТКЗ приведена на рис. 5.1. Синхронные генераторы в схеме представлены сверхпереходными ЭДС и сопротивлением (для блоков 200МВт ...
... линиям относят линии, для которых верхняя граница интервала неопределенности потерь превышает установленную норму (например, 5%). 3. Программы расчета потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 3.1 Необходимость расчета технических потерь электроэнергии В настоящее время во многих энергосистемах России потери в сетях растут даже при уменьшении энергопотребления. При ...
... КП.1001.128.07.34.ПЗ Изм Лист № докум. Подпись Дата Электрическая сеть района системы 110кВ Литера Лист Листов Разраб. Демченко В. Руковод. Озина Н.В. НЭТ ...
... 110 78,36 110 25 ИП - а 75 110 150 220 45 а - г 50 110 112,54 220 15 II ИП - в 31 110 99,7 110 25 в - д 17,5 110 78,4 110 25 в - б 6 35 47,9 110 25 Опыт эксплуатации электрических сетей показывает, что при прочих равных условиях предпочтительней вариант с более высоким номинальным напряжением, как более перспективный. В то же время ...
0 комментариев