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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 346

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
–jQкс12=3Iс12U=Мощность в конце продольной части линии по I закону Кирхгофа:Sк12=S– jQкс12Потери мощности в линии:S12=3I212Z12=Ток в начале и в конце продольной ветви линии одинаков.Мощность в начале продольной ветви линии больше, чем мощность в конце, на величину потерь мощности в линии, т.е.  Sн12=Sк12+S12Линейное напряжение в начале линии по закону Ома равно:U1=U2+I12Z12=U2+Емкостная мощность в начале линии: -jQнc12=Мощность в начале линии:S1=Sн12 – jQнс12            Под влиянием зарядной мощности Qс реактивная мощность нагрузки Q2 в конце, схема замещения уменьшается. Аналогичное явление имеет место и в начале схемы замещения, где реактивная мощность Qс уменьшает реактивную мощность в начале линии.Это свидетельствует о том, что зарядная мощность сокращает реактивную мощность, поступающую от станции в линию для питания нагрузки. Поэтому зарядная мощность условно может рассматриваться как “генератор” реактивной мощности.В линии электрической сети имеют место как потери, так и генерация реактивной мощности.От соотношения потерь и генерации реактивной мощности зависит различие между реактивными мощностями в начале и конце линии.26.Расчет режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки и напряжении в начале линии.Задано напряжение в начале линии.Схема замещения:U1=сonst. Известны S2, U1 ,Z12=r12+jx12, в12.Необходимо определить U2, Sк12, Sн12, S12, S1Т.к. U2

неизвестно, то невозможно определить последовательно от конца линии к началу определить неизвестные токи и напряжения по I закону Кирхгофа и закону Ома.


27.Расчет режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки и напряжении в начале линии. Использование уравнений узловых напряжений.Нелинейное уравнение узловых напряжений для узла 2 имеет вид:Y22U2+Y12U1=I2(U)=S*2/U*2Это уравнение можно решить и найти неизвестное напряжение U2, а затем найти все мощности по выражениям:28.Расчет режима ЛЭП при заданной мощности нагрузки и напряжении в начале линии. Приближенный расчет в два этапа.1 этап:Предположим, что U2=Uном (7) и определим потоки и потери мощности аналогично выражениям (1)-(4), используя (7) получим:2 этап:Определим напряжение U2 по закону Ома, используя поток мощности Sн12, найденный на 1 этапе. Для этого используем закон Ома в виде: (7),но выразим ток I12 через Sн12 и U1:Потоки мощности на 1 этапе определены приближенно, поскольку в формулах вместо U2 использовали Uном.Соответственно напряжение U2 на 2 этапе также определено приближенно, т.к. в последней формуле для U2 используется приближенное значение Sн12, определенное на 1 этапе.Возможно итерационное повторение расчета, т.е. повторение 1-го и 2-го этапов для получения более точных значений мощности и напряжений. При проведении расчетов вручную, а не на ЭВМ, такое уточнение не требуется.29.Падение и потеря напряжения в ЛЭП. Векторная диграмма.Различие в напряжениях U и U в П-образной схеме определяется падением напряжения на сопротивлении Z12  (Z12+jx12), вызванным током I12. Определяется это падением напряжения как сумма вектора I12r12, совпадающего по фазе с вектором I12 и вектора I12jx12, опережающего вектор I12 на 90о.Падение напряжения – геометрическая (векторная) разность между комплексами напряжений начала и конца линий.
Н а рис. падение напряжения это вектор , т.е. разность комплексных значений по концам линий, используется для характеристики режима линии.Продольной составляющей падения напряжения Uк12называют проекцию падения напряжения на действительную ось или на напряжение U2, Uк12=АС. Индекс “к” означает , что Uк12 – проекция на напряжение конца линии U2.Обычно Uк12 выражается через данные в конце линии: U2, Pк12,Qк12.Поперечная составляющая падения напряжения Uк12 – это проекция падения напряжения на мнимую ось, jUк12=СВ. Т. о. U1-U2=I12Z12=Uк12+jUк12.Величина Uк12 определяет сдвиг вектора напряжения в начале линии (U1) на угол  по отношению к вектору напряжения в ее конце (U2).Часто используют понятие потеря напряжения – это алгебраическая разность между модулями напряжений начала (U1) и конца (U2) линий.На рис. U1– U2=АД.Если поперечная составляющая Uк12 мала (например, в сетяхUном  110кВ), то можно приближенно считать, что потеря напряжения равна продольной составляющей падения напряжения.Потеря напряжения является показателем изменения относительных условий работы потребителей в начале и в конце линии.30.Критерии предварительного и окончательного выбора вариантов построения сети.31.Схема замещения двухобмоточного трансформатора.












1) Двухобмоточный трансформатор условно обозначается так: Первичная обмотка со вторичной имеет только магнитную связь.Имеет две обмотки и связывает сети двух напряжений.32.Определение параметров схемы замещения двухобмоточного трансформатора.
Влияние трансформаторов на режим работы системы учитывается с помощью схемы замещения (Г-образной). Такая схема замещения (Г-образная) для одной фазы двухобмоточного трансформатора показана на рис.1,где rТ=r1+rI2 – сумма активного сопротивления первичной обмотки и приведенного к ней (к первичной) активного сопротивления вторичной обмотки;хТ=х1+хI2 – сумма индуктивного сопротивления рассеяния первичной обмотки и приведенного к ней (к первичной) индуктивного сопротивления вторичной обмотки.rТ и хТназывают активным и индуктивным сопротивлениями трансформатора.Проводимости gТ и вТ, определяют активную и реактивную слагающие намагничивающего тока трансформатора I.Активная составляющая этого тока обусловлена потерями мощности в стали трансформатора, а реактивная определяет магнитный поток взаимоиндукции обмоток трансформатора.В схему включен идеальный трансформатор, не имеющий сопротивлений и магнитных потоков рассеяния. Соотношение напряжений на его зажимах постоянно и определяется коэффициентом трансформации реального трансформатора в режиме холостого хода.Обычно идеальный трансформатор в схемах замещения опускается, и расчеты выполняются к приведенным величинам вторичного напряжения UI2 и тока II2 (см. рис.2 упрощенная схема замещения).П ри U220кВ ветви намагничивания учитываются в виде дополнительной нагрузки потери мощности в стали трансформатора или потери холостого хода.где Рхх+jQхх – потери мощности в стали или потери х.х.33.Опыт короткого замыкания для двухобмоточного трансформатора.Активное и индуктивное сопротивление одной фазы трансформатора может быть экспериментально определены из опыта короткого замыкания (к.з.). Этот опыт состоит в том, что вторичная обмотка трансформатора замыкается накоротко, а к первичной подводится такое напряжение, при котором токи в обеих обмотках трансформатора имеют номинальное значение. Это напряжение называется