1 Расчёт установившегося режима
Расчёт схемы замещения производится в относительных единицах.
Базисные условия :
=565 МВ*А , (задались мощностью электростанции) ;
=500 кВ .
Базисные напряжения ступеней 220кВ , 18кВ , кВ :

Мощность передаваемая в систему, о. е.:

Мощность нагрузки, о. е. :

Сопротивление генератора на схеме замещения представляется в зависимости от схемы АРВ.
Сопротивление генератора при различных режимах, о. е. :

Сопротивление обратной последовательности генератора, о. е. :

Cопротивление трансформаторов, о. е.:

Сопротивление автотрансформатора, о. е.:

Сопротивление линии, о. е.:

Зарядная мощность линии, о. е.:

Мощности холостого хода трансформаторов и автотрансформаторов, о. е. :

Напряжение системы, о. е. :

При составлении схемы замещения активными сопротивлениями ЛЭП, трансформаторов , автотрансформаторов и генераторов пренебрегаем, так как они малы .
Схема замещения установившегося режима показана на рисунке 2.

Рисунок 2.
Схема замещения установившегося режима с расчётными данными показана на рисунке 3.

Рисунок 3.
Для определения сопротивления нагрузки рассчитывается напряжение в узле 2, для этого рассчитываются мощности конца и начала участка 2-1:

Напряжение в узлах рассчитываются по формуле, о. е. :

Сопротивление нагрузки, о. е. :

Мощности конца и начала участка 3-2 находятся аналогично, как на участке 2-1 :

Напряжение в узле 3, о. е. :
![]()
Мощности конца и начала участка 4-3:

Напряжение на зажимах генератора, о. е. :![]()
![]()
Угол между векторами Uго и Uс:
![]()
ЭДС за синхронным сопротивлением генератора, о. е. :
![]()
![]()
Угол между синхронной ЭДС и напряжением системы :
![]()
Переходная ЭДС генератора, о. е. :

Угол между переходной ЭДС и напряжением системы :
![]()
Проекция переходной ЭДС на ось q , о. е. :

2.Определение взаимных и собственных проводимостей при различных системах возбуждения
Расчётная схема для определения проводимостей представлена на рисунке 4. Из схемы исключены поперечные схемы проводимостей в силу их малого влияния на результат и существенного усложнения решения.

Рисунок 4 –Расчетная схема для определения проводимостей.
Взаимные и собственные проводимости при различных системах возбуждения определяются методом единичного тока:

Собственная проводимость , о.е. :

Взаимная проводимость, о.е. :

Угол собственных потерь:
![]()
Угол взаимных потерь:
![]()
Результаты расчётов записаны в таблице2.
Таблица2-Результаты расчёта проводимостей для различных АРВ.
| Вид АРВ |
|
|
|
|
|
|
| Без АРВ | 2,548 | -0,087+j3,157 | 0,32 | 0,072 | 0,317 | -1,579 |
| АРВ п. д. | 0,366 | -0,023+j0,952 | 1,061 | 0,242 | 1,05 | -1,402 |
| АРВ с. д. | 0 | -0,013+j0,583 | 1,733 | 0,390 | 1,715 | -1,254 |
Составляющие тока генератора по осям d, q и суммарный ток генератора, о.е. :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Векторная диаграмма нормального режима работы синхронного генератора представлена на рисунке 5.
![]()
Масштаб: для Е- 1см =0,2о.е. , для I – 1см = 0,1 о.е.
+j ![]()
q
Eq

![]()
![]()
Еq
![]()
![]()
![]()
![]()
Uг



![]()
![]()
+1
![]()
Uс
Iг
![]()
Id
Iq
d
Рисунок 5- Векторная диаграмма
... (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 ...
... разных этапах производства (потребления) электроэнергии. Основная цель создания таких систем – дальнейшеё повышение эффективности технических и программных средств автоматизации и диспетчеризации СЭС для улучшения технико-экономических показателей и повышения качества и надёжности электроснабжения ПП. Реформирование электроэнергетики России требует создания полномасштабных иерархических систем ...
... 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 ...
... 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 ...
0 комментариев