6. Полный ток генератора
7. Синхронная э.д.с. генератора
где
- синхронные сопротивления генератора по продольной и поперечной осям.
8. Переходная э.д.с. генератора
где
- переходное сопротивление генератора.9. Мощность, выдаваемая генератором в функции угла
10. Предельная передаваемая мощность по электропередаче
(12) |
Значения коэффициентов запаса статической устойчивости вычисляются по формуле:
(13) |
где
- предел передаваемой мощности по электропередаче (максимум угловой характеристики мощности) при соответствующем законе регулирования возбуждения синхронного генератора (рис. 3), - исходное значение мощности турбины.Рис. 3. Угловая характеристика мощности генератора и турбины
Методические указания
Работа выполняется на компьютере. До начала выполнения работы необходимо изучить инструкцию по работе с персональным компьютером, представленной в приложении к методическим указаниям.
Вариант задания на работу принимается по рекомендации преподавателя согласно табл. 1.
Расчет электромагнитных параметров производится в относительных единицах, приведенных к базисным условиям. При расчетах коэффициентов запаса статической устойчивости мощность турбины принимается неизменной.
Контрольные вопросы
1. Дать определение идеального и действительного предела передаваемой мощности.
2. Какому значению угла d соответствует максимум угловой характеристики мощности?
3. Как изменяется напряжение на шинах генератора с увеличением его мощности?
4. Какой вид имеют характеристики при:
?5. Пояснить влияние параметров генератора и выбранного типа АРВ на зависимость
.6. Чем представляется в схеме замещения генератор без АРВ, с АРВ пропорционального типа и генератор, снабженный АРВ сильного действия?
7. В чем отличие АРВ пропорционального действия от АРВ сильного действия?
Таблица 1
Варианты заданий к работе
В а р | Генератор | Тр-р генераторного конца | Линия | Тр-р системного конца | Система | |||||||||||||
и а н т | , МВт | , о.е. | , кВ | , о.е. | , о.е. | , о.е. | , МВА | кВ | , % | , кВ | , км | , Ом/км на цепь | , МВА | , кВ | , % | , кВ | , МВт | , Мвар |
1 | 5´20 | 0,8 | 10,5 | 1,1 | 0,75 | 0,35 | 4´40 | 10,5 121 | 10,5 | 110 | 130 | 0,4 | 4´40 | 115 38,5 | 10,5 | 37 | 80 | 26 |
2 | 5´40 | 0,9 | 10,5 | 1,0 | 0,6 | 0,37 | 3´80 | 10,5 242 | 13 | 220 | 180 | 0,4 | 4´63 | 115 38,5 | 13 | 115 | 160 | 32 |
3 | 5´55 | 0,85 | 10,5 | 0,93 | 0,63 | 0,35 | 3´60 | 10,5 242 | 14 | 220 | 230 | 0,4 | 4´63 | 230 121 | 14 | 115 | 220 | 44 |
4 | 5´100 | 0,9 | 13,5 | 0,96 | 0,64 | 0,35 | 4´125 | 13,3 347 | 14 | 330 | 350 | 0,4 | 4´125 | 330 115 | 14 | 115 | 400 | 80 |
Лабораторная работа № 2
“ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПЭВМ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ”
Цель работы
Исследование электромеханических переходных процессов в электроэнергетической системе при больших возмущениях, вызванных короткими замыканиями на линии электропередачи.
Программа работы
1. Ознакомиться с методическими указаниями к лабораторной работе .
2. В соответствии с выданным заданием выполнить расчет параметров элементов системы, параметров режима и параметров шунтов однофазного, двухфазного на землю, двухфазного коротких замыканий.
3. Сопоставить результаты выполненных в п. 2 расчетов с контрольными данными, полученными на ПЭВМ. При большом отличии результатов определить ошибки ручного счета и устранить их.
4. Определить предельное время отключения короткого замыкания при следующих видах нарушений нормального режима работы системы: