Файл: Курсовая работа кукушкина Александра Анатольевича Фамилия, имя, отчество обучающегося по дисциплине.docx
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 295
Скачиваний: 11
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на электростанции
Раздел 2. Расчет ЛЭП и выбор неизолированных проводов
Раздел 4. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе
Раздел 5. Определение параметров схемы замещения ЛЭП, трансформаторов
Раздел 4. Расчет потерь мощности и электроэнергии в трансформаторе
Таблица 7 – исходные данные
Вариант | Трансформатор (место установки) | Кз | cos φ | Тм, ч | t, ч | Дополнительные сведения |
24 | ЭС-Бл. ТДЦ-400000/500 | 0,829 | 0,85 | 3500 | 7500 | ЭС-электростанция; Бл –блочный; |
Таблица 8 – параметры трансформатора
ГРУ – один ТДЦ-400000/500 | ||||||
ВН, кВ | НН, кВ | ΔPкз, кВт | ΔPхх, кВт | uкз,% | ixx, % | Sном, МВА |
525 | 13,8 15,75 20 | 800 | 350 | 12,6 | 0,44 | 400 |
-
. Определяются потери активной мощности в трансформаторе:
| (16) |
где – потери в стали, кВт; при Uном от нагрузки не зависят, а зависят только от мощности трансформатора; – потери в обмотках, кВт; при номинальной нагрузке трансформатора зависят от нагрузки; Кз – коэффициент загрузки трансформатора, отн.ед. Это отношение фактической нагрузки трансформатора к его номинальной мощности.
-
Определяют полные потери мощности в трансформаторе:
| (17) |
где – потери реактивной мощности на намагничивание, квар. Намагничивающая мощность не зависит от нагрузки,
– потери реактивной мощности рассеяния в трансформаторе при номинальной нагрузке,
;
ixx – ток холостого хода трансформатора, %; uкз - напряжение короткого замыкания, %; Sнт –номинальная мощность трансформатора, кВА.
-
. Определяем полные потери мощности в трансформаторе
-
. Определяются потери активной энергии в трансформаторе
, | (18) |
где τ время максимальных потерь – условное число часов, в течение которых максимальных ток, протекающий непрерывно, создает потери энергии, равные действительным потерям энергии за год.
Рисунок 4 – график зависимости τ = F(cos φ, Tм)
-
Определяются потери реактивной энергии в трансформаторе
| (19) |
-
Определяются полные потери энергии в трансформаторе
Годовые потери в трансформаторе электростанции составили: | |
; | ; . |
Раздел 5. Определение параметров схемы замещения ЛЭП, трансформаторов
Исходные данные:
Вариант | | Марка провода | Мощность трансформатора, МВА | | | |
24 | 180 | АС-120/19 | 250 | 230 | 38,5 | 11 |
Методика решения:
Составляем схему замещения электрической передачи:
Схема замещения электрической сети
1. Определение параметров схемы замещения линий электропередачи
Активная проводимость линии обусловлена потерями активной мощности на корону. Потери на корону при расчете режимов эл. сети учитывается при напряжении ЛЭП 330 кВ и выше.
Активное и индуктивное сопротивления линии электропередачи определяются по выражениям:
; ,
где -удельное активное и индуктивное сопротивления линии: .
- длина линии;
- число цепей линии электропередачи, ;
Емкостная проводимость линии рассчитывается как:
,
где
- удельная емкостная проводимость линии,
2. Определение волновых параметров линии, ее натуральной и зарядной мощностей
Коэффициент распространения волны определяется по выражению:
где - коэффициент изменения амплитуды волны на 1 км;
- коэффициент изменения фазы волны на 1 км.
Волновое сопротивление линии определяется по выражению:
Модуль волнового сопротивления и коэффициент изменения фазы с достаточной точностью могут быть определены по формулам:
справедливы для идеализированных линий (линий без потерь активной мощности), когда и .
Натуральная мощность линии рассчитывается по формуле:
где - номинальное напряжение линии, кВ;
- сопряженный комплекс волнового сопротивления. Ом.
Зарядная мощность линии:
Следовательно, для линии АС 185/24:
Модуль волнового сопротивления и коэффициент изменения фазы :
Натуральная мощность линии: