ХЛ2=Х0*l2=0,405*40=16,2 Ом.
QЛ2=U2*b0*l2/2=1102*2,81*10-6*40/2=0,68 МВАр.
2.2.1.4 Параметры линии Л-3:
RЛ3= R0*l3=0,198*20=3,96 Ом.
ХЛ3=Х0*l3=0,42*20=8,4 Ом.
QЛ3=U2*b0*l3/2=1102*2,7*10-6*20/2=0,3267 МВАр.
2.2.2 Расчёт параметров трансформаторов включает в себя расчет активного и реактивного сопротивления, а так же потери холостого хода
Исходными данными для расчета являются каталожные параметры трансформаторов.
Активное сопротивление обусловлено потерями активной мощности во всех обмотках трансформатора и находится из опыта К.З. по формуле[3]:
RТ=
(2.2.4)Реактивное сопротивление трансформатора находится по формуле[3]:
ХТ=
(2.2.5)Потери реактивной мощности из опыта Х.Х. находятся по формуле[3]:
∆QXТ=
(2.2.5)Потери мощности находятся по формуле[1]:
∆SХТ=∆РХ+j∆QX(2.2.5)
Напряжения КЗ для лучей схемы замещения соответствующих сторон трехобмоточного трансформатора находятся по формулам[3]:
UКВ=0,5(UКВ-С+UКВ-Н-UКС-Н) (2.2.6)
UКС=0,5(UКВ-С-UКВ-Н+UКС-Н) (2.2.7)
UКН=0,5(-UКВ-С+UКВ-Н+UКС-Н) (2.2.8)
Используя формулы (2.2.4) - (2.2.8) найдем параметры схемы замещения для трансформаторов
2.2.2.1 Параметры трансформатора Т-1
Активное сопротивление обусловлено потерями активной мощности во всех обмотках трансформатора и находится из опыта К.З. по формуле[1]:
Rобщ1=
= =1,36 Ом.В каталоге приведено одно значение мощности К.З. которое соответствует замыканию обмоток высшего и среднего напряжения, тогда сопротивление в каждой из обмоток трансформатора можно найти по формуле[1]:
RТ1В=RТ1С=RТ1Н=0,5* Rобщ1=0,5*1,36=0,68 Ом.
Где RТВ - активное сопротивление обмотки высшего напряжения трансформатора, RТС - активное сопротивление обмотки среднего напряжения трансформатора, RТН - активное сопротивление обмотки низшего напряжения трансформатора.
В каталоге также заданы напряжения соответствующие опыту К.З., используя которые можно найти напряжения К.З. в каждой обмотке по формулам[1]:
UКВ1=0,5(UКВ-С+UКВ-Н-UКС-Н)=0,5(7,3+70-60)=17,3 %,
UКС1=0,5(UКВ-С-UКВ-Н+UКС-Н)=0,
UКН1=0,5(-UКВ-С+UКВ-Н+UКС-Н)=0,5(-7,3+70+60)=122,3 %.
По найденным напряжения К.З. в каждой обмотке можно найти реактивное сопротивление в каждой обмотке трансформатора[1]:
ХТ1В=
= =78,5 Ом.ХТ1С=0.
ХТ1Н=
= =60,5 Ом.Рассчитываем также потери реактивной мощности из опыта Х.Х. по формуле[1]:
∆QXТ1=
=1,2 МВАр.Потери мощности Х.Х. первого трансформатора можно записать[1]:
∆SХТ1=∆РХТ1+j∆QXТ1=0,13+j1,2 МВА.
По аналогичному методу рассчитываем параметры остальных трансформаторов :
2.2.2.2 Параметры трансформатора Т-2
Rобщ2=
= =2,36 Ом.Хобщ2=
= =39,7 Ом.∆QXТ2=
=0,864 МВАр.∆SХТ2=∆РХТ2+j∆QXТ2=0,086+j0,864 МВА.
2.2.2.3 Параметры трансформатора Т-3:
Rобщ3=
= =0,94 Ом.UКВ3=0,5(UКВ-С+UКВ-Н-UКС-Н)=0,5(11+45-28=14 %,
UКС3=0,5(UКВ-С-UКВ-Н+UКС-Н)=0,
UКН3=0,5(-UКВ-С+UКВ-Н+UКС-Н)=0,5(-11+45+28)=31 %.
ХТ3В=
= =54,21 Ом.ХТ3С=0.
ХТ3Н=
= =120 Ом.∆QXТ3=
=0,625 МВАр.∆SХТ3=∆РХТ3+j∆QXТ3=0,065+j0,625 МВА.
2.3 Составление расчетной схемы замещения сети
2.3.1 Упрощение схемы замещения:
Для облегчения понимания схемы замещения целесообразно ввести индексацию контрольных узлов и точек цепи:
По схеме №1
Принимаем т.1 – средняя точка Т-1.
Принимаем т.2 –Т-1 со стороны средней обмотки с одной стороны и линия Л-1 с другой.
Принимаем т.3 – линия Л-1 с одной стороны и к Т-3 со стороны высшей обмотки с другой.
Принимаем т.4 – средняя точка Т-3.
Принимаем т.5 – Т-3 со стороны низшей обмотки и нагрузка S3.
Принимаем т.6 –Т-1 со стороны низшей обмотки с одной стороны и линия Л-2 с другой.
Принимаем т.7 –Т-3 со стороны средней обмотки с одной стороны и линия Л-3 с другой и нагрузка S2.
Принимаем т.8 – шина подключена к линиям 2 и 3 с одной стороны и к трансформатору Т-2 с другой.
Принимаем т.9 – шина подключена к Т-2 с одной стороны и к нагрузке S1 с другой.
Рисунок 2.1 – Схема замещения сети
2.4 Расчет мощностей в точках схемы в нормальном режиме работы сети
При расчете мощностей идем по направлению от известных мощностей потребителя к искомой мощности на входе цепи расчетной согласно схеме замещения (используя формулы [1],[2]).
2.4.1.Рассчитываем мощность в начале участка 4-5:
S45=S3+∆ST3=S3+
==15+j10+
=15,003+j10,804МВА.2.4.2.Рассчитываем мощность перед трансформатором Т-2:
S89= S1+∆SХТ2+
=60+j30+0,086+j0,864+ ==60,3+j34,55МВА.
2.5 Расчет нормального режима замкнутой сети (S=Smax)
(используя формулы [1],[2]).:
Расчет режима замкнутой сети выполняется так же, как сети с двусторонним питанием при одинаковых напряжениях источников питания [1]. Расчетная схема кольцевой сети, условно разрезанной по шинам источника питания, имеет вид, представленный на рисунке
Рисунок 2.2 - Расчетная схема кольцевой сети
Выбираются направления мощностей, в качестве приближения принимаются напряжения во всех узлах равными номинальному и определяется потокораспределение на отдельных участках сети без учета потерь в ней.
2.5.1 Найдем сопротивления
Z1=Z1С+Z3В+ZЛ1=0,68+9,8+j42,9+0,47+j54,21=11+j97 Ом.
Z2=Z1Н+ZЛ2=0,68+j60,5+4,8+j16,2=5,48+j76,7 Ом.
Z3=ZЛ3=3,96+j8,4 Ом.
Z4=Z3С=0,47 Ом.
Рассчитываем мощности на участках сети с двухсторонним питанием, для этого определяем мощность на головных участках:
2.5.2
S18=
= =63,679+j37,626МВА.2.5.3
S14=
= =51,62+j27.72 МВА.2.5.4 Проверка:
S14+S18=S89+S2+S45
63,679+j37,626 +51,62+j27.72 =60,3+j34,5+15+j10+40+j20
115,3+j65.34≈115,3+j64,5
Погрешность вычислений составляет δР=0%, δQ=1.2% что намного меньше необходимой точности вычисления 2% .
2.5.5
S87=S18-S89=63,679+j37,626-60,3+j34,5=3,379+j3,124МВА.
2.5.6
S47=S14-S45=51,62+j27,675 -15+j10,8=36,62+16,9МВА.
Используя схему, полученные численные значения и направления мощностей можно найти точку потокораздела.
Точка потокораздела находится в т.7, производим размыкание сети в этой точке и производим расчет каждой из разомкнутых сетей отдельно.
Схема замещения полученной цепи(с учетом точки разрыва) показана на рисунке: