ДП_Миненок (999221), страница 25
Текст из файла (страница 25)
РТП 3.1
-
расчет установившегося режима с определением токов и потоков мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки линий и трансформаторов в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ (по ступеням напряжения и в электрической сети нескольких номинальных напряжений);
-
расчет потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ (по ступеням напряжения и в электрической сети нескольких номинальных напряжений);
-
расчет двухфазных и трехфазных токов короткого замыкания в разомкнутых электрических сетях 6(10), 35, 110, 220 кВ;
-
оценка режимных последствий оперативных переключений в ремонтных и послеаварийных режимах распределительных сетей;
-
расчет потерь электроэнергии в дополнительном оборудовании: в приборах учета (ТТ, ТН, счетчики), в вентильных разрядниках, шунтирующих реакторах, синхронных компенсаторах, в ограничителях перенапряжения, в устройствах присоединения ВЧ-связи, в соединительных проводах и шинах подстанций, от токов утечки по изоляторам воздушных линий;
-
формирование сводной таблицы норматива потерь электроэнергии по ступеням напряжения с разбивкой на структурные составляющие;
РТП 3.2:
-
расчет установившегося режима с определением токов и потоков мощности в ветвях, уровней напряжения в узлах, коэффициентов загрузки линий в электрических сетях 0,38 кВ (по схеме с учетом несимметричной нагрузки фаз и неполнофазного исполнения участков);
-
расчет потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ (по схеме с учетом несимметричной нагрузки фаз и неполнофазного исполнения участков);
-
расчет потерь мощности и электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ без ввода схем (по обобщенным параметрам или по потере напряжения);
РТП 3.3
-
ведение баз данных по потреблению электроэнергии абонентами с привязкой их точек учета к схеме сети;
-
расчет допустимого, фактического небалансов и количества неучтенной электроэнергии в разомкнутых электрических сетях с учетом фактического потребления присоединенных абонентов к узлам сети и допустимой метрологической составляющей потерь электроэнергии.
Интерфейс программы удобен и прост, что позволяет сократить затраты труда на подготовку и расчет электрической сети. В частности, кроме главного и контекстных меню к услугам пользователя представлен необходимый и наглядный набор «инструментов» и панель в нижней части экрана, в которой находится оглавление базы данных или результаты расчетов. При возникновении каких-либо вопросов во время работы с программой всегда можно обратиться за помощью к Справке или к Инструкции пользователя.
Оглавление базы данных по электрическим сетям представлено таким образом, чтобы пользователь мог быстро найти нужный фидер по принадлежности к району электрических сетей, номинальному напряжению, подстанции. Список фидеров можно отсортировать по одному или нескольким позициям, например, по центрам питания и по номинальному напряжению.
Ввод расчетной схемы осуществляется на основе нормальной оперативной схемы фидера. Элементами фидера являются узлы (центры питания, отпайки, трансформаторы (двухобмоточные, трехобмоточные и автотрансформаторы), потребители) и линии (провода, кабели, соединительные линии), предусмотрен ввод переходных трансформаторов. Количество присоединений к узлу не ограничено. Нет ограничений по количеству узлов и линий в расчетной схеме. Ввод схемы существенно облегчается и ускоряется набором редактируемых справочников.
Изображение фидера можно увеличивать или уменьшать с помощью функции изменения масштаба, а также передвигать по экрану полосами прокрутки или мышкой.
Параметры расчетной схемы или свойства любого ее элемента доступны для просмотра в любом режиме. После расчета фидера дополнительно к исходной информации об элементе в окно с его характеристиками добавляются результаты расчета.
В программе предусмотрен гибкий режим редактирования, который позволяет вводить любые необходимые изменения исходных данных, схем электрических сетей: добавить или отредактировать фидер, названия электрических сетей, районов, центров питания, отредактировать справочники. При редактировании фидера можно изменить расположение и свойства любого элемента на экране, вставить линию, заменить элемент, удалить линию, трансформатор, узел и т.д.
Максимально удобен режим печати. Пользователь всегда может распечатать схему фидера, предварительно просмотрев как и на каком количестве листов она размещается (при необходимости изменяется масштаб для вывода изображения на печать). Кроме схемы можно распечатывать любые таблицы с результатами расчетов по фидеру, а также результаты расчета по всей базе в целом.
Программа позволяет работать с несколькими базами данных, для этого необходимо только указать к ним путь.
Для облегчения визуального восприятия схемы существует настройка цветов изображения, как исходных данных, так и результатов расчета.
Открытый формат базы данных, содержащей схемные и режимные параметры распределительных сетей, позволяет экспортировать и импортировать данные в другие программные комплексы.
Все перечисленные возможности существенно сокращают время на подготовку исходной информации. В частности, с помощью программы за один рабочий день один оператор может ввести информацию для расчета технических потерь по 20 распределительным линиям 6(10) кВ средней сложности.
Расчет установившегося режима с определением технических потерь мощности и электроэнергии в разомкнутых распределительных сетях 6‑220 кВ включает в себя определение токов и потоков мощностей по ветвям, уровней напряжения в узлах, нагрузочных потерь мощности и электроэнергии в линиях и трансформаторах, потерь холостого хода, потерь на корону, потерь в изоляции кабельных линий с учетом их срока службы, коэффициентов загрузки линий и трансформаторов. Расчет сети 35-220 кВ выполняется с учетом емкостной проводимости воздушных линий, сети 110-220 кВ – с учетом потерь на корону в воздушных линиях, для всех ступеней напряжения – с учетом потерь в изоляции кабельных линий.
Исходными данными для расчета установившегося режима являются значения тока на головном участке фидера и напряжения на шинах, а также нагрузка на всех или части трансформаторных подстанций.
Для расчета нормативных потерь электроэнергии в зависимости от имеющейся исходной информации предусмотрены два метода расчета – по средним нагрузкам и по времени использования максимальной нагрузки. Оба метода определяют потери электроэнергии на основе расчетов режимов и определяют потери мощности и электроэнергии в каждом элементе.
При выполнении расчета потерь электроэнергии за год по методу, основанному на времени использования максимальной нагрузки, необходимо ввести ток головного участка и данные либо по отпуску электроэнергии за год в линию, либо значение времени использования максимальной нагрузки (Тмакс).
Расчет потерь электроэнергии по методу средних нагрузок выполняется по показаниям счетчиков электроэнергии (за месяц, квартал, полугодие, год).
В качестве уточняющей информации для расчетов можно использовать нагрузки на трансформаторных подстанциях в виде: активной и реактивной мощности, тока на шинах ВН или НН, коэффициента загрузки, потребление электроэнергии за расчетный период.
Одновременно с расчетом потерь электроэнергии выполняется расчет потерь мощности.
Для наглядности результаты выводятся на расчетную схему фидера: для расчета потерь мощности - токи в ветвях, уровни напряжения в узлах, токовая нагрузка на трансформаторах, для расчета потерь электроэнергии – потоки активной и реактивной электроэнергии, уровни напряжения в узлах, рассчитанная нагрузка электроэнергии на трансформаторах.
Детальные результаты расчета потерь мощности и потерь электроэнергии состоят из двух таблиц с подробной информацией о параметрах режима и результатах расчета по ветвям и узлам фидера.
В комплексе программ предусмотрены различные проверки исходных данных и результатов расчета (замкнутость сети, коэффициенты загрузки трансформаторов, ток головного участка должен быть больше суммарного тока холостого хода установленных трансформаторов и т.д.).
Результаты по каждой рассчитанной линии по каждому используемому методу расчета сохраняются в сводных таблицах, в которых они суммируются по центрам питания, районам электрических сетей и всем электрическим сетям в целом, что позволяет проводить подробный анализ результатов.
В результирующих сводных таблицах кроме исходных данных и структурных результатов расчета в абсолютных и относительных единицах хранятся характеристика рассчитанной сети (установленная мощность и количество трансформаторов – на балансе и не на балансе, длины линий и т.п.), рассчитанный и фактический полезный отпуск, удельные результаты расчетов (нагрузочные потери в линиях, отнесенные к их длине, нагрузочные потери в трансформаторах, отнесенные к их установленной мощности и т.п.).
Результаты расчета в сводной таблице можно просматривать по месяцам, кварталам, полугодиям и годам.
Все таблицы с результатами расчета (общие, детальные и сводные) можно сохранять в формате Microsoft Excel. Это позволяет использовать широкие возможности этого Windows-приложения при составлении отчетов и анализе результатов.
Для облегчения выполнения расчетов по любому из описанных выше методов всех линий (или выделенной группы), хранящихся в базе, существуют таблицы замеров, в которых хранятся токи, уровни напряжения и коэффициенты мощности, отпуска электроэнергии в сеть. С помощью этих данных можно сразу выполнить расчеты всех выделенных линий, не открывая для просмотра рассчитываемую схему. При пофидерном расчете, значения из таблиц замеров предлагаются в качестве исходных данных по умолчанию.
Кроме расчета установившегося режима, потерь мощности и электроэнергии программа считает токи трехфазного и двухфазного коротких замыканий в любом узле фидера (в том числе за трансформатором). Каждая таблица содержит информацию о сопротивлениях от центра питания до узла сети и токах короткого замыкания, кроме того токи выводится на на расчетную схему фидера.
В результате коммутационных переключений в ремонтных и послеаварийных режимах и соответствующего этим режимам изменения конфигурации схемы электрической сети могут возникнуть перегрузки линий и трансформаторов, недопустимые уровни напряжения в узлах, завышение потерь мощности и электроэнергии в сети.
Для проведения анализа режимных показателей в программе предусмотрена оценка режимных последствий оперативных переключений в сети с проверкой непосредственно пользователем допустимости режимов по уровням напряжения, потерям мощности, току нагрузки, токам защиты. Выполняется такой анализ с помощью предусмотренной возможности переключений отдельных участков распределительных линий с одного центра питания на другой. Для реализации коммутационных переключений между линиями различных центров питания необходимо установить связи между ними через точки токораздела. Количество связываемых между собой фидеров не ограничено.
Для расчета потерь электроэнергии в электрической сети 0,38 кВ предусмотрено несколько методов, главное их отличие между собой – это использование схемы сети для расчета или выполнение расчетов без схемы. Для расчета потерь без ввода схемы в программе РТП 3.2 используется два метода – по потере напряжения и по обобщенным параметрам.
При расчете потерь электроэнергии и режимных параметров сети 0,38 кВ вводится электрическая схема с использованием поопорных схем. При вводе линии 0,38 кВ используются списки названий электрических сетей; районов электрических сетей; центров питания; фидеров 6(10) кВ и наименований ТП 6-10/0,4 кВ.
Свойства участка линии 0,38 кВ имеют свои особенности. Обязательными дополнительными полями для заполнения в отличии от свойств линий 6(10)-220 кВ являются: исполнение участка (однофазное, двухфазное или трехфазное), марки проводов нулевого и фазного провода. При выборе марки фазного провода автоматически предлагается та же марка для нулевого, которую при необходимости можно изменять. Так как линии 0,38 кВ менее протяженные по сравнению с фидерами других ступеней напряжений, то длины участков низковольтной сети вводятся в метрах, а не в километрах.
У потребителей, присоединенных к узлам электрической сети, в свойствах указывается характер нагрузки: производственный, коммунально-бытовой или смешанный. В соответствии с характером нагрузки из редактируемых справочников выбирается коэффициент мощности, значение которого при необходимости можно изменить, и присваивается соответствующий рисунок отображения данного потребителя на схеме. В качестве задания нагрузки у абонентов предусмотрены следующие варианты: потребленная электроэнергия, ток, измеренная мощность, заявленный максимум. Обязательной информацией о присоединении абонента к схеме является выбор подключения – однофазное или трехфазное.
Так же как и для сети 6(10)-220 кВ, для электрической сети 0,38 кВ реализованы два метода расчета годовых потерь электроэнергии (в дополнение к оценочным методам расчету потерь электроэнергии в линиях 0,38 кВ по потере напряжения и обобщенным параметрам). Первый метод - по максимальному току головного участка и времени использования максимальной нагрузки, второй - по средним нагрузкам и отпуску электроэнергии в сеть.
Для всех методов обязательным является ввод измеренных фазных значений напряжения на секции 0,4 кВ распределительного трансформатора и фазных токов головного участка, с использованием которых учитывается несимметричная загрузка фаз.
Предусмотрены три варианта задания исходных данных для расчета потерь электроэнергии в линиях 0,38 кВ:
-
заданные на распределительных трансформаторах 6(10)/0,4 кВ отпуска электроэнергии в сеть 0,38 кВ, определенные по счетчикам, установленным на вводе трансформатора, и измеренные фазные токе;
-
определенные по результатам расчета потерь электроэнергии в электрической сети 6(10) кВ режимные параметры (фазные уровни напряжения и токи на стороне 0,4 кВ) и отпуска электроэнергии в сеть 0,38 кВ по распределительному трансформатору 6(10)/0,4 кВ;
-
заданные по каждой линии 0,38 кВ отпуск электроэнергии в сеть и измеренные режимные параметры (фазные уровни напряжения и токи).
Результаты расчета выводятся на схему и представляются в виде общей таблицы и детальных результатов расчетов потерь мощности и электроэнергии по каждому элементу в виде двух таблиц (аналогично расчетам сети 6(10)-220 кВ.











