Файл: Курсовая работа кукушкина Александра Анатольевича Фамилия, имя, отчество обучающегося по дисциплине.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.11.2023

Просмотров: 293

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.




Зарядная мощность линии:


3. Определение параметров схемы замещения трехобмоточных трасформаторов
При соотношении мощностей обмоток трехобмоточных трансформаторов 100/100/100 процентов активное сопротивление каждой из трех обмоток определяется из соотношений:

.,
где - потери мощности короткого замыкания трансформатора; ;

- номинальное напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора, кВт;

- номинальная мощность трансформатора, МВ А.

=250 МВ А; =10.5%; =17%; =6%; =240 кВт;


Индуктивное сопротивление рассчитываются по выражениям:
,

,

,

где - напряжение короткого замыкания в процентах от номинального для пар обмоток высшего-среднего, высшего-низшего, среднего-низшего напряжений.








Активная проводимость трансформатора определяется по выражению:

,

где - потери мощности холостого хода трансформатора, .

.

Индуктивная проводимость трансформатора определяется по формуле:

,

где - ток холостого хода трансформатора в процентах от номинального, .





Раздел 6. Расчет режима работы ЛЭП



Используя параметры схемы замещения, рассчитанные в разделе №5, выполнить расчет режима работы электропередачи, т.е. определить потокораспределение и напряжение узлов. Определить коэффициент полезного действия электропередачи и построить в масштабе векторную диаграмму напряжений узлов. Считать, что напряжение в точке «с» схемы сети равно 1,1 номинального напряжения линии электропередачи.
Методика решения:

При выполнении электрического расчета режима электропередачи принять, что полная мощность нагрузки составляет 0,8 от номинальной мощности трансформаторов при cosφ=0,85.

Расчет режима сети выполняется в следующем порядке.

Предположим, что во всех точках схемы замещения сети напряжение равно номинальному напряжению линии, обозначим его .

Рассчитаем мощность, выходящую из точки «b», т.е. входящую в трансформатор:



Величины , и определяются следующим образом:

;

;


Рассчитаем мощность в конце линии (подходящую к точке «b» со стороны линии):



Определим мощность в начале линии:

;

;

Мощность, входящая в точку «с», равна:



После того, как рассчитана мощность в начале линии
, перейдем к расчету напряжений во всех узлах схемы. Напомним, что по условию задачи напряжение в начале линии (точка «с») равно 1,1 .



где - продольная и поперечная составляющие падения напряжения в линии.

Модуль напряжения в точке «b»:



Напряжение в точке «а»:



Модуль напряжения в точке «а»:


Напряжение в точке «а» - напряжение на стороне низшего напряжения трансформатора, приведенное к стороне высшего напряжения трансформатора. Для того чтобы рассчитать действительное напряжение на низшей стороне трансформатора, величину нужно разделить на коэффициент трансформации.

Результаты электрического расчета режима сети будут приближенными, поскольку расчет потоков мощности проводился не по действительным напряжениям в точках «а» и «b», а по номинальному напряжению.

Коэффициент полезного действия электропередачи определяется как:


Рассчитаем потокораспределение для заданной схемы:

По условию:









Величины , и :








Рассчитаем мощность, выходящую из точки «b», т.е. входящую в трансформатор:






Рассчитаем мощность в конце линии (подходящую к точке «b» со стороны линии):


Определим мощность в начале линии:





Мощность, входящая в точку «с», равна:



После того, как рассчитана мощность в начале линии, перейдем к расчету напряжений во всех узлах схемы.

По условию задачи напряжение в начале линии (точка «с») равно 1,1 .



Модуль напряжения в точке «b»:



Напряжение в точке «а»:



Модуль напряжения в точке «а»:


Коэффициент полезного действия электропередачи:





Рисунок 1. Векторная диаграмма напряжений узлов

Заключение.



В данном курсовом проекте произведено проектирование электроснабженияэлектрических сетей и энергоснабжения.

В соответствующих разделах были произведены расчеты и выбор обородувония. В разделе 1 на основании расчетов и выбраны трансформаторы: для ГРУ два трансформатора типа ТДЦ-400000/500 с коэффициентом загрузки 0,465; для блочного трансформатор типа ТДЦ-400000/500 с коэффициентом загрузки 0,829.