Таблица 2.1
ПС | Тип трансформатора | Snom МВА | Сочетание напряжений | Рхх МВт | Ркз МВт | uk% | Ixx% | Rт Ом | Хт Ом | |
ВН | НН | |||||||||
1 | ТДН-10000/110 | 10 | 115 | 11 | 0,014 | 0,06 | 10,5 | 0,9 | 7,935 | 138,863 |
2 | ТДН-16000/110 | 16 | 115 | 11 | 0,021 | 0,09 | 10,5 | 0,8 | 4,649 | 86,789 |
3 | ТРДН-40000/110 | 40 | 115 | 10,5 | 0,042 | 0,16 | 10,5 | 0,7 | 1,323 | 34,716 |
4 | ТРДН-25000/110 | 25 | 115 | 10,5 | 0,025 | 0,12 | 10,5 | 0,75 | 2,539 | 55,545 |
[2, с.377, П.3-2]
RТ и ХТ– приведенные сопротивления к высшей стороне трансформатора, которые определены по формулам:
[2, с.239, ф.11-2] [2, с.240, ф.11-5]
RТ1= 0,06×1152/102 = 7,935 Ом ХТ1= 10,5×1152/100×10 = 138,863 Ом
RТ2= 0,09×1152/162 = 4,649 Ом ХТ2= 10,5×1152/100×16 = 86,789 Ом
RТ3= 0,16×1152/402 = 1,323 Ом ХТ3= 10,5×1152/100×40 = 34,716 Ом
RТ4= 0,12×1152/252 = 2,539 Ом ХТ4= 10,5×1152/100×25 = 55,545 Ом
3. ПРИВЕДЕНИЕ НАГРУЗОК К ВЫСШЕЙ СТОРОНЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ В МИНИМАЛЬНОМ И МАКСИМАЛЬНОМ РЕЖИМАХ РАБОТЫ.
3.1. Максимальный режим.
Нагрузка на низшей стороне заданна активной мощностью и задан cosj.
Тогда S = P/cosj;
Q1 = Мвар
Q2 = Мвар
Q3 = Мвар
Q4 = Мвар
Определяем потери мощности в обмотках трансформаторов, с учетом того, что нагрузка распределяется одинаково на два трансформатора.
[2, с.247, ф.11-9,11-10]
Sm1=0,06×(13,793/10)2/2+j10,5×13,7932/(200×10) = 0,057+j0,999 МВА
Sm2=0,09×(22,989/16)2/2+j10,5×22,9892/(200×16) = 0,093+j1,734 МВА
Sm3=0,16×(65,977/40)2/2+j10,5×65,9772/(200×40) = 0,218+j5,713 МВА
Sm4=0,12×(36,897/25)2/2+j10,5×36,8972/(200×25) = 0,057+j0,999 МВА
Определяем приведенную мощность без учета потерь холостого хода
S`пр=S+DSm
S`пр1=(12+j6,801)+(0,057+j0,999)=(12,057+j7,8) МВА
S`пр2=(20+j11,335)+(0,093+j1,734)=(20,093+j13,069) МВА
S`пр3=(57,4+j32,53)+(0,218+j5,713)=(57,618+j38,243) МВА
S`пр4=(32,1+j18,192)+(0,057+j0,999)=(32,231+j21,051) МВА
Определяем потери мощности на холостом ходу[2, с.246, ф.11-7]
DS1 = 2×0,014+j(2×09×10/100) = (0,028+j0,18) МВА
DS2 = 2×0,021+j(2×0,8×16/100) = (0,042+j0,256) МВА
DS3 = 2×0,042+j(2×0,7×40/100) = (0,084+j0,56) МВА
DS4 = 2×0,025+j(2×0,75×25/100) = (0,05+j0,375) МВА
Определяем мощность, приведенную к высшей стороне трансформатораSпр=S`пр+Sхх
Sпр1 = (12,057+j7,8)+(0,028+j0,18) = (51.54+j35.59) МВА
Sпр2 = (20,093+j13,069)+(0,042+j0,256) = (47.95+j32.93) МВА
Sпр3 = (57,618+j38,243)+(0,084+j0,56) = (19.53+j13.54) МВА
Sпр4 = (32,231+j21,051)+(0,05+j0,375) = (36+j24.54) МВА
... = 1,45 = 33,1/16=2,07 В этой главе было составлено четыре варианта схем сети, из которых выбрали два наиболее рациональных, исходя из требований надежности к электрической сети. Для выбранных вариантов выбрали напряжения каждой линии, сечение проводов, трансформаторы. 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА Для выбора лучшего варианта схемы сети из двух, для ...
... 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 ...
... экологически чистым, и продление сроков службы оборудования высокого давления путем замены выработавших свой ресурс узлов и деталей. Серьезная проблема для всех стран СНГ - старение оборудования электростанций и электрических сетей. Более 60% оборудования эксплуатируется свыше 15 лет, в том числе более 40% свыше 25 лет. Срок службы части электрических сетей превышает 30 лет. [ 5 , стр. ...
... 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 ...
0 комментариев