ДИПЛОМ КАЛЕКОВ (1191920), страница 5
Текст из файла (страница 5)
кВ.
Таблица 3.2 – Таблица допустимых диапазонов напряжений.
| Номинальное напряжение, кВ | Нормальный режим, Кв | Послеаварийный режим, кВ |
| 500 |
|
|
| 220 |
|
|
| 110 |
|
|
Приведем пример расчета по статической устойчивости для зимнего максимума нагрузок нормальной схемы.
Расчеты по определению статической устойчивости выполнялись для режима зимнего максимума нагрузок энергосистемы 2025 г. В рассматриваемое сечение вошли линии, отходящие от новой ТЭЦ в г. Артем, а именно:
-
новая ТЭЦ в г. Артем – Аэропорт;
-
новая ТЭЦ в г. Артем – Владивосток;
-
новая ТЭЦ в г. Артем – Звезда;
-
новая ТЭЦ в г. Артем (ОСШ 1) – Артемовская ТЭЦ;
-
новая ТЭЦ в г. Артем (ОСШ 2) – Артемовская ТЭЦ;
-
новая ТЭЦ в г. Артем – Суходол;
-
новая ТЭЦ в г. Артем – Береговая-2.
Все расчёты производились с помощью ПК RastrWin.
В доаварийном режиме значение предельного по статической устойчивости перетока активной мощности в сечении составляет:
МВт.
Амплитуда нерегулярных колебаний активной мощности в этом сечении принимается равной:
МВт,
Допустимый переток
в сечении, соответствующий нормативному коэффициенту запаса по активной мощности
в доаварийном режиме, равен:
МВт.
В послеаварийном режиме при отключении ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем – Владивосток значение предельного перетока активной мощности по статической устойчивости составляет:
МВт.
Допустимый переток
в сечении, соответствующий нормативному коэффициенту запаса по активной мощности
% в послеаварийном режиме, равен:
МВт.
При данных величинах перетока активной мощности в сечении величина напряжения во всех узлах нагрузки не превышает аварийно допустимое значение
. Остальные расчеты рассчитываются аналогично.
Составим таблицу 3.3 статической устойчивости для зимнего максимума нагрузок 2025 года, расчеты соотносятся в соответствии с приложением В. Аналогичные расчеты для ремонтных схем представлены в приложении Г.
Таблица 3.3 – Расчёт статической устойчивости нормальной схемы для зимнего максимума нагрузок 2025 года
| Состояние схемы | Переток по сечению | Значение перетока, МВт |
| Нормальная схема | Исходный | 714 |
| Предельный | 1268 | |
| С запасом 20% | 1005 | |
| Коэффициент запаса | 44% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток | |
| Предельный | 1337 |
| С запасом 20% | 1061 | |
| Коэффициент запаса | 46% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Суходол | |
| Предельный | 914 |
| С запасом 20% | 722 | |
| Коэффициент запаса | 22% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток | |
| Предельный | 1229 |
| С запасом 20% | 974 | |
| Коэффициент запаса | 42% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток | |
| Предельный | 1264 |
| С запасом 20% | 1004 | |
| Коэффициент запаса | 44% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток | |
| Предельный | 1268 |
| С запасом 20% | 1005 | |
| Коэффициент запаса | 44% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток | |
| Предельный | 1237 |
| С запасом 20% | 980 | |
| Коэффициент запаса | 43% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток |
Окончание таблицы 3.3
| Состояние схемы | Переток по сечению | Значение перетока, МВт |
| Предельный | 935 |
| С запасом 20% | 739 | |
| Коэффициент запаса | 24% | |
| Ограничивающий элемент | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток |
Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ в г. Артем приводит к тому, что предел передаваемой мощности по линиям увеличивается, поэтому определяем максимальный объём разгрузки для сечения.
Максимальный объём разгрузки
, определяется как:
|
| (3.7) |
где
переток, соответствующий максимально-допустимому в доаварийной схеме;
переток, соответствующий аварийно-допустимому в послеаварийной схеме;
коэффициент, учитывающий возможность повышения значений пределов передаваемой мощности в сечении,
.[5]
Произведём расчёт максимального объёма разгрузки для нормального режима при отключении ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Суходол, примем коэффициент
:
МВт.
Расчеты объёмов максимальной разгрузки в сечении по условиям статической устойчивости для нормальной схемы сводятся в таблицу 3.4. Аналогичные расчеты для ремонтных схем приведены в приложении Д.
Таблица 3.4 – Максимальные разгрузоки по сечению в нормальной схеме
| Аварийная ситуация |
|
|
| Ограничение |
| Нормальная схема | ||||
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток | 1005 | 1221 | - | - |
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Суходол | 1005 | 832 | 170 | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток |
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Звезда | 1005 | 1122 | - | - |
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем (ОСШ 1)-Артемовская ТЭЦ | 1005 | 1136 | - | - |
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем (ОСШ 2)-Артемовская ТЭЦ | 1005 | 1158 | - | - |
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Береговая-2 | 1005 | 1129 | - | - |
| Откл. ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Аэропорт | 1005 | 851 | 150 | ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Владивосток |
Расчёт статической устойчивости показал, что выдача полной мощности новой ТЭЦ в г. Артем обеспечивается как в нормальной, так и в ремонтных схемах сети, кроме вывода в ремонт ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Аэропорт и/или отключения ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Суходол.
Управляющие воздействия будут выбираться в результате отключения ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Аэропорт и ВЛ 220 кВ новая ТЭЦ в г. Артем-Суходол в нормальной и при выводе в ремонт, так как при отключении этих ВЛ 220 кВ вместе нарушается статическая устойчивость.
Для обеспечения выдачи мощности новой ТЭЦ в г. Артем, необходимо установить средства противоаварийной автоматики.
3.2 Расчет динамической устойчивости
Динамическая устойчивость энергосистемы – это способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после резких изменений параметров режима или при авариях в системе без перехода в асинхронный режим.[12, 13] Наиболее тяжелым является трехфазное короткое замыкание, полностью прерывающее передачу мощности через тот элемент, на котором эта авария произошла. Место КЗ влияет на величину токов КЗ и воздействие на устойчивость системы.[12, 13]
Основной задачей исследования динамической устойчивости является изучение динамических особенностей энергорайона для формирования требований к устройству противоаварийной автоматики.
Расчёты проводились с использованием ПК ДАКАР. Критерием нарушения ДУ является ограниченное возрастание относительных углов ЭДС генераторов. Линии замещались П-образными схемами замещения.
,
, МВт
, МВт
, МВт














