16-20 (1228937)
Текст из файла
2 ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ИССЛЕДУЕМОГОЭНЕРГОРАЙОНАРасчеты режимов электрических сетей выполняются для определения:1. загрузки элементов сети, соответствия пропускной способности сетиожидаемым потоком мощности;2. сеченийпроводовимощностейтрансформаторовиавтотрансформаторов;3. уровня напряжения в узлах и элементах сети и мероприятий,обеспечивающих поддержание напряжения в допустимых пределах;4. потерь мощности и электроэнергии для оценки экономичности работысети и эффективности способов снижения потерь;5.
уровня токов КЗ, соответствия существующей или намечаемой кустановке аппаратуры ожидаемым токам КЗ, мероприятий по ограничениютоков КЗ;6. пропускной способности сети по условиям устойчивости;7. интегральных показателей условий работы сети в целом за длительныйпериод – передаваемой энергии, средних значений отдельных параметроврежима или диапазона изменений значения какого-либопараметра длярасчетных элементов сети и др.При анализе ожидаемых в перспективе установившихся режимов следуетразличать расчетные длительные потоки мощности по сети, которые могутиметь место в нормальных режимах работы энергосистем, и расчетныемаксимальныепотоки,определяемыеслучайнымотклонениемотнормальных режимов.Расчетные длительные потоки мощности определяются характеромизменений потребления и выработки электроэнергии в разрезе суток и года,имеютдостаточнобольшуюдлительностьисвязаныспередачейэлектроэнергии, а при реверсивных потоках мощности соответственно собменом электроэнергией.16Характер изменения потоков активной мощности определяется тремяосновными факторами:1.
графиками нагрузки отдельных узлов;2. режимами работы генерирующих источников;3. условиями обмена мощностью рассматриваемой энергосистемы ссоседними.На формирование потоков реактивной мощности кроме факторов,определяющихпотокиреактивноймощности,значительноевлияниеоказывают потери реактивной мощности в сети и зарядная мощность линийнапряжением 220 кВ и выше.Чтобывыполнитьрасчетыэлектрическихрежимоввпрограммновычислительном комплексе RastrWin нужно сделать цифровуюмодель для описания электроэнергетической системы. Модель представляетсобой таблицу, в которой отражены параметры узлов и ветвей, входящих всхему замещения электрической сети рассматриваемого района.2.1 Схемы замещения сетей и ее параметрыСхема замещения является упрощенной логической или математическоймоделью, составляемой так чтобы происходящие в ней процессы илиустановившиеся в ней режим, соответствовал какой либо стороне сложногоявления в натуре, или в оригинале.Схемой замещения называют схему электроэнергетической системы илисети, которая эквивалента данной электрической схеме и адекватно отражаетпроцессы, происходящие в ней.
В схеме замещения реальные элементы сетизаменяются идеализированными элементами.Схему замещения можно представить в виде графа состоящего из узлов исоединяющих их ветвей.17Под узлом понимают набор соединенных элементов одного классанапряжения, имеющих сопротивление равное нулю либо близкое к нулю,которым для данного вида расчета можно пренебречь.Ветвью называют участок электрической цепи, соединяющийдвапоследовательно соединенных узла и имеющий ненулевое сопротивление.Ветви могут соединять узлы разных классов.Линии электропередачи на схеме замещения представлены в виде Побразнойсхемыспродольнымсопротивлениемипоперечнойпроводимостью.2.2 Модели линий электропередачиДля моделирования линии электропередач применяется П – образнаясхема замещения(рисунок 2.1):XЛRЛBЛ2BЛ2Рисунок 2.1 П – образная схема замещенияАктивное сопротивление ЛЭП, Ом, определяется по следующей формуле:R=r0 L ,где r0 – удельное активное сопротивление ЛЭП, Ом/км; L – длиннаЛЭП.18(2.1)Реактивное сопротивление ЛЭП, Ом:X=x 0 L ,(2.2)где x 0 – удельное реактивное сопротивление ЛЭП , Ом/км.Емкостная проводимость, мкСм:B=b0 L ,(2.3)где b 0 – удельная емкостная проводимость ЛЭП , Ом/км.Поскольку П – образная схема, в которой емкостная и активнаяпроводимость линии сосредоточены в ее концах, не дает возможности точноотобразить соотношение между токами и напряжениями на линии, прибольших длинах линий ее приходится разбивать на участи до 200 – 300 кмили вводить поправочные коэффициенты:R=r0 L K r ,(2.4)X=x 0 L K x ,(2.5)B=b0 L K c ,(2.6)Значение поправочных коэффициентов для линий длиной от 300 до 500 –600 км вычисляются по формулам:L2K r =1- x 0 b0 ,3K x =1-L2r2 x 0 b0 (1- 02 ) ,6x019(2.7)(2.8)Kc =3+K r,2 (1+K r )(2.9)При малых длинах линии эти коэффициенты равны единицы.Активная проводимость на землю G для ВЛ определяется потерями накорону.
Потери на корону в основном невелики и сильно зависят от погоды.При измороси они многократно больше, чем в сухую погоду. Но из-занеопределенности этой величины как правило не учитывают. Принеобходимости потери на корону можно учесть используя G, либовключением дополнительной активной нагрузки в узле с постояннымзначением или зависимым от напряжения в узле.
В исходных данных какаялибо информация о погоде в месте прохождения линий отсутствует, поэтомуG линий примем равным 0.Пример определения параметров ЛЭП:Возьмем линию 220кВ Нижне-Бурейская ГЭС – ПС Створ длинной 1 км спроводом марки AC-400/51.Из справочника находим: r0 = 0,76 Ом/км, x0 = 0,42 Ом/км, b0 = 2,701·10-6См/км.Так как длина линии всего 1 км, параметры линии необходимоопределять по формулам (2.1 – 2.3) без поправочных коэффициентов:R= 0,76;X= 0,42;R= 2,701.20.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.