Параметри и еквивалентни схеми на електропроводи

Работни страници

параметри

мощност

схеми

мощност

еквивалентни

Съдържанието на произведението

1) Параметри и еквивалентни схеми на електропроводи.

мощност

-разграничаване на устойчивостта на постоянен и променлив ток.

променливата е по-голяма от константата поради скин ефекта.

Активното съпротивление характеризира топлинните загуби в проводника.

е индуктивен.

Реактивното съпротивление се дължи на магнитното поле, което възниква около и вътре в даден проводник и характеризира противодействието на ЕМП на самоиндукция, в резултат на общия ефект на магнитното поле на този проводник и съседните.

характеризира загубите поради несъвършенство на изолацията и йонизация на въздуха. Корона.

характеризиращ се с наличието на капацитет между проводниците и проводниците и земята.

параметри

2) Параметри и еквивалентни схеми на трансформатори и автотрансформатори.

Силов трансформатор с двойна намотка.

, ,,

Останалите параметри се определят от каталожните данни:

,, - загуби на активна мощност в стомана, - загуби на реактивна мощност в стомана

Силов трансформатор с двойна намотка

Еквивалентна схема 220 kV и повече:

еквивалентни

схеми

параметри

схеми

3) Методи за избор на проводници по икономически причини.

1-

2-икономичен интервал на натоварване

Алгоритъм за избор на сечение на проводника:

Ние определяме

Избираме В съвременната литература 0.8-1.0

Изберете стандартна секция.

Метод на икономическия интервал:

Предложено в1940 г

Позволява коронни загуби.

Значението на метода: изграждане на зависимост

еквивалентни

4) Избор на номинално напрежение и мрежова конфигурация

Изборът на мрежова конфигурация и Unom е сложна многоекстремална задача. Пример за опции за мрежова диаграма е показан на фигурата.

параметри

Конфигурацията на мрежата се избира според условието за минимални разходи:

където j е вариантът на мрежата.

Всяка мрежа се характеризира със своя Un, за който се изчисляват нейните елементи. Ном. напрежение осигурява нормалната работа на електрическата мрежа и трябва да даде най-голям икономически ефект. Скалата на номиналните напрежения е стандартизирана:

1000 V: (3), 6, 10, 20, 35, 110, (150), 220, 330, 500, 750, 1150, (1800) kV.

Unom=f(P, l, n), където P е активната мощност на участъка от електропреносната линия (на верига), l е дължината на участъка, n е броят на веригите.

Избрано е Препоръчително U:

По зони на икономически райони;

Емпирични формули.

За предпочитане е да изберете U по зони на икономически райони, т.к те отчитат цената на крайните устройства (подстанции).

еквивалентни

Според емпирични формули:

Формулата на Залески

Формула на Иларионов

Формула на Шнел

5) Характеристики и принципи на изчисляване на локални електрически мрежи

Местните електрически мрежи са ВЛ 35 kV и по-ниски и ВЛ 10÷6 kV и линии на баланса на електропреносните предприятия.

  • Мощността на зареждане на линията не се взема предвид;
  • За CL, Ho не се взема предвид (≈0,08 Ohm/km);
  • При изчисляване на режимите, като правило, ΔSх се пренебрегва;
  • Загубите на напрежение са равни на надлъжната компонента ΔU.

Принципът на изчисляване на локалните електрически мрежи може да бъде показан на примера на диаграмата, показана на фигурата.

мощност

където n е броят на линейните секции, m е броят на трансформаторните секции.

За разклонени локални електрически мрежи ΔUcp се определя като:

еквивалентни

.

6) Изчисляване на режима на преносната линия с известно напрежение, активна и реактивна мощност в края й

Еквивалентната схема на електропроводите е показана на фигурата:

параметри

Познавайки напрежението в края на линията, намираме мощността на зареждане ΔQВ2 и загубата на корона ΔPК2:

Познавайки потоците мощност в края на линията Pn-jQn, намираме потока на мощност P2-jQ2:

Определете мощностния поток P1-jQ1:

Определете напрежението в началото на линията:

Където

Намираме мощността на зареждане ΔQВ1 и загубата на корона ΔPК1 по отношение на напрежението в началото на линията:

Определете потока на мощността в началото на линията:

7) Конструктивни принципи на автоматично разтоварване

Ниската честота е най-опасна за електроенергийната система. При рязко (дълбоко) намаляване на честотата в резултат на първично и вторично регулиране всички станции на електроенергийната система ще бъдат напълно натоварени. При значителен дефицит на мощност може да възникне честотна лавина. Трябва да се вземат незабавни мерки, за да се предотврати появата на честотна лавина. Една ефективна мярка е автоматичното разтоварване (AFS).

AFC е процес на изключване на консуматори с честота, като правило, 48,5 ÷ 48 Hz. Това ви позволява да поддържате станцията в експлоатация и да осигурявате захранване на повечето потребители. Нека разгледаме процеса на действие на AChR на фигурата.

електропроводи

В точка "а" няма резерв от генериращи мощности. Баланс: Pnom=Pn, f=fnom. Нека има недостиг на генерираща мощност Pg чрез ΔRg (линия 1′). В първия момент от времето t Rn (точка "а")