Файл: Курсовой проект 3 1 Выбор структурных схем подстанци и расчет перетоков мощности через трансформаторы связи 4.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 155
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 3 - Мощности, протекающие через обмотки трансформаторов в летний период
Мощность, передаваемая через обмотки тр-ра | Продолжительность ступеней графиков нагрузок по времени | ||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18 - 20 | 20 - 24 |
Pсн, МВт | 18 | 18 | 24 | 24 | 19,5 |
Qсн, Мвар | 10,56 | 10,56 | 13,68 | 13,68 | 11,115 |
Sсн, МВА | 20,86 | 20,86 | 27,62 | 27,62 | 22,44 |
Pнн, МВт | 12,5 | 21,25 | 21,25 | 15 | 15 |
Qпотр, Мвар | 5 | 10,825 | 10,825 | 6 | 6 |
Qку, Мвар | -2,75 | -4,675 | -4,675 | -3,3 | -3,3 |
Qнн, Мвар | 7,75 | 15,5 | 15,5 | 9,3 | 9,3 |
Sнн, МВА | 13,46 | 24,05 | 24,05 | 16,15 | 16,15 |
Pвн, МВт | 30,5 | 39,25 | 45,25 | 39 | 34,5 |
Qвн, Мвар | 18,31 | 26,06 | 36,75 | 22,98 | 20,415 |
Sвн, МВА | 35,57 | 47,11 | 58,29 | 45,26 | 40,08 |
Таблица 4 - Мощности, протекающие через обмотки трансформаторов в аварийный период
Мощность, передаваемая через обмотки тр-ра | Продолжительность ступеней графиков нагрузок по времени | |||||
| 0-8 | 8-10 | 10-14 | 14-20 | 20-22 | 22-24 |
Pсн, МВт | 19,5 | 19,5 | 25,5 | 30 | 30 | 24 |
Qсн, Мвар | 11,115 | 11,115 | 14,535 | 17,1 | 17,1 | 13,68 |
Sсн, МВА | 22,4 | 22,4 | 29,3 | 34,5 | 34,5 | 27,6 |
Pнн, МВт | 15 | 25 | 25 | 25 | 21,5 | 21,25 |
Qнн, Мвар | 9,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 13,175 | 13,175 |
Sнн, МВА | 17,65 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 25 | 25 |
Pвн, МВт | 34,5 | 44,5 | 50,5 | 55 | 51,25 | 45,25 |
Qвн, Мвар | 31,7 | 26,615 | 30,035 | 32,6 | 30,275 | 26,855 |
Sвн, МВА | 46,8 | 51,8 | 58,7 | 63,9 | 59,5 | 52,6 |
Рис.4 - Зимний график нагрузки
Рис.5 - Летний график нагрузки
Рис.6 - Аварийный график нагрузки
2 Выбор трансформатора связи
Выбор номинальной мощности трансформаторов связи производим на основании рассчитанных суточных графиков мощности через обмотки трансформаторов. Выбираем трансформаторы по мощности наиболее загруженной обмотки в нормальном режиме работы. Выбор номинальной мощности трансформаторов производим по выражению
По справочной литературе выбираем трансформатор ТДТН-63000/110/35
Проверим на перегрузку выбранный трансформатор для зимнего режима работы
;
Проверим на перегрузку выбранный трансформатор для аварийного режима работы
;
Проверим на перегрузку выбранный трансформатор для летнего режима работы
;
По таблице (1.36), определяем при , , длительность допустимой нагрузки h=12 ч, что больше длительности max на графике, следовательно, нагрузка в указанных пределах допустима.
Таким образом, трансформатор ТДТН-63000/110/35/6 кВ Sном = 63 МВА удовлетворяет расчетным условиям
, следовательно выбран верно.
3 Расчет токов короткого замыкания
Схема замещения для расчета токов короткого замыкания представлена на рисунке 7. Расчет ведем в относительных единицах. Примем за базовую мощность МВА
Рис.7 - Схема замещения
Определим параметры схемы замещения
Сверхпереходное ЭДС источников принимаем по таблице 3.4[1]
Индуктивное сопротивление трансформатора
,
,
,
Сопротивление синхронных компенсаторов
(для синхронного компенсатора)
Сопротивление ЛЭП
Преобразуем схему
Базисный ток на ступени короткого замыкания
Значение периодической составляющей тока КЗ
Значение ударного тока КЗ
Определение тока КЗ в точке К-1
Определим значение периодической составляющей тока КЗ по ветвям
От системы
От синхронных компенсаторов
Суммарное значение апериодической составляющей тока КЗ в точке К-1