Файл: 1. Электроэнергетическая система, электрическая сеть, их назначение.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 342

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В марке кабеля указывают число и сечение жил кабеля. Например,    СБ-395 означает освинцованный двумя стальными лентами трехжильный кабель с медными жилами сечением 95 мм, с наружным джутовым покровом; СБГ-395 означает такой же кабель, но без наружного джутового покрова; АСБГ – освинцованный бронированный кабель с алюминиевыми жилами без наружного джутового покрова; ААБГ – кабель с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке.14.Каким образом маркируются силовые трансформаторы?Силовые трансформаторы предназначены для преобразования электроэнергии переменного тока с одного напряжения на другое. Наибольшее распространение получили трехфазные трансформаторы, так как потери в них на 12–15  % ниже, а расход активных материалов и стоимость на 20–25 % меньше, чем в группе однофазных трансформаторов такой суммарной мощности.            Предельная единичная мощность трансформаторов ограничивается массой, размерами, условиями транспортировки.            Каждый трансформатор имеет условное буквенное обозначение, которое содержит следующие данные в следующем порядке:1.      Число фаз (для однофазных – О, для трехфазных – Т);2.      Вид охлаждения  –         С – естественное воздушное (при открытом исполнении),СЗ – естественное воздушное (при защищенном исполнении),СГ – естественное воздушное (при герметизированном исполнении),СД – естественное воздушное (с принудительной циркуляцией воздуха),М – естественное масляное,Д – масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла,ДЦ – масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители,НДЦ – то же с направленным потоком масла,Ц – масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла,НЦ – масляно-водяное охлаждение с направленным потоком масла;3.      Число обмоток, работающих на различные сети (если оно больше двух):для трехобмоточного трансформатора Т,для трансформатора  с расщепленными обмотками Р (после числа фаз);4.      Буква Н в обозначении при выполнении одной из обмоток с устройством РПН;5.      Буква А на первом месте для обозначения автотрансформатора.За буквенным обозначением указывается номинальная мощность, кВА; класс напряжения обмотки (ВН); климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150–69 и ГОСТ 15543–70.
Например, ТДТН–16000/110–У1 – трехфазный трансформатор с системой охлаждения Д, трехобмоточный, с регулированием напряжения под нагрузкой, номинальной мощностью 16000 кВА напряжением 110 кВ, климатическое исполнение У (умеренный климат), категория размещения 1 (на открытом воздухе).   Пример обозначения автотрансформатора: АТДЦТН–125000/500/220, здесь дополнительно указано номинальное напряжение сети среднего напряжения. Трансформаторы с расщепленной обмоткой имеют в своем обозначении букву Р, которая ставиться после буквы, обозначающей число фаз, например, ТРДЦН–100000/220.    В обозначении трехобмоточных трансформаторов имеется буква Т, стоящая после обозначения системы охлаждения, например ТДТН– 40000/110.15.Схема замещения ВЛ 110 кВ длиной 300-400 км.Для проведения расчетов принимают упрощенные схемы замещения линии, а именно: П-образную схему замещения, состоящую из последовательно соединенных активного (rл) и реактивного (xл) сопротивлений. Активная (gл) и реактивная (емкостная) (bл) проводимости включены в начале и конце линии по 1/2.













П-образная схема замещения характерна для воздушных ЛЭП напряжением 
110-220 кВ длиной до 300-400 км.
П – образная схема замещения ЛЭП напряжением 110-220 кВ длиной до 300-400 км. Для большинства расчетов в сетях 110-220 кВ ЛЭП (линия электропередачи) представляется более простой схемой замещения:И
ногда в схеме замещения вместо емкостной проводимости
   учитывается реактивная мощность, генерируемая емкостью линий (зарядная мощность).Половина емкостной мощности линии, МВАр, равна:     (*),где:Uф  и  U – соответственно фазное и междуфазное (линейное) напряжения, кВ;Iс - емкостный ток на землюИз выражения для Qс (*) следует, что мощность Qс, генерируемая линий сильно зависит от напряжения. Чем выше напряжение, тем больше емкостная мощность.

1 6.Схемы замещения линий электропередач ВЛ 35 кВ и менее.Для воздушных линий напряжением 35 кВ и ниже емкостную мощность (Qс) можно не учитывать, тогда схема замещения примет следующий вид:17.Схема замещения КЛ 110 кВ.К
абельные линии электропередачи
 представляют такой же П-образной схемой замещения как и ВЛ.












Удельные активные и реактивные сопротивления r0, х0определяют по справочным таблицам, так же как и для ВЛ.Из выражения для х0 и в0видно, что х0 уменьшается, а в0 растет при сближении разных проводов.Для кабельных линий расстояние между проводами фаз значительно меньше, чем для ВЛ и Х0 очень мало.П ри расчетах режимов КЛ (кабельных линий) напряжением 10кВ и ниже можно учитывать только активное сопротивление.Емкостный ток и Qс в кабельных линиях больше чем в ВЛ. В кабельных линиях (КЛ) высокого напряжения учитывают Qс, причем удельную емкостную мощность Qc0 кВАр/км можно определить по таблицам в справочниках.Активную проводимость (gл )учитывают для кабелей 110 кВ и выше.Удельные параметры кабелей х0, а также Qс0 приведенные в справочных таблицах ориентировочны, более точно их можно определить по заводским характеристикам кабелей.18.Определение параметров схемы замещения ЛЭП.Д ля проведения расчетов принимают упрощенные схемы замещения линии, а именно: П-образную схему замещения, состоящую из последовательно соединенных активного (rл) и реактивного (xл) сопротивлений. Активная (
gл) и реактивная (емкостная) (bл) проводимости включены в начале и конце линии по 1/2.П-образная схема замещения характерна для воздушных ЛЭП напряжением 110-220 кВ длиной до 300-400 км.

П – образная схема замещения ЛЭП напряжением 110-220 кВ длиной до 300-400 км.

Активное сопротивление определяется по формуле ,где rо – удельное сопротивление Ом/км при tо провода + 20о , l – длина линии, кмАктивное сопротивление проводов и кабелей при частоте 50 Гц обычно примерно равно омическому сопротивлению. Не учитывается явление поверхностного эффекта.Удельное активное сопротивление rо для сталеалюминиевых и других проводов из цветных металлов определяется по таблицам в зависимости от поперечного сечения.Для стальных проводов нельзя пренебрегать поверхностным эффектом. Для них rо зависит от сечения и протекающего тока и находится по таблицам.При температуре провода, отличной от 20о С сопротивление линии уточняется по соответствующим формулам.Реактивное сопротивление определяется: ,Где xо - удельное реактивное сопротивление Ом/км. Удельные индуктивные сопротивления фаз ВЛ в общем случае различны (об этом уже говорилось).При расчетах симметричных режимов используют средние значения xо :(1),где rпр - радиус провода, см;Дср - среднегеометрическое расстояние между фазами, см, определяется следующим выражением: ,Где Дав, Двс, Дса - расстояния между проводами соответствующих фаз А, В, С.19.ЛЭП как элемент электрической сети. Погонные параметры линий.Передача электрической энергии по линиям обусловлена распространением электромагнитного поля в проводах и окружающим их пространстве. При действии переменного напряжения возникают переменное магнитное поле вокруг проводов и переменное электростатическое поле между фазными проводами и между каждым из проводов и землей. Условное изображение элементов этих полей показано на рисунке для одного провода ВЛ.