схема должна обеспечивать надежность транзита мощности через подстанцию в нормальном, ремонтном и послеаварийном режимах, в соответствии с его значением для рассматриваемого участка сети;
схема должна быть по возможности простой, наглядной, экономичной и обеспечивать средствами автоматики восстановление питания потребителей в послеаварийной ситуации без вмешательства персонала;
схема должна допускать поэтапное развитие РУ с переходом от одного этапа к другому, без значительных работ по реконструкции и перерывов в питании потребителей;
число одновременно срабатывающих выключателей в пределах одного РУ должно быть не более двух при повреждении линии и не более четырех при повреждении трансформатора.
Выбираю схему:
Для пунктов 1, 3, 4: Одна секционированная система шин с обходной с совмещённым секционным и обходным выключателями, рис. 21.
Для пункта 2: Блок (линия трансформатор) с отделителем, рис. 22.
1.3 Окончательный расчет потоков мощности схемы сети
Исходные положения.
Окончательный электрический расчет варианта выполняется для выявления потоков мощностей во всех режимах работы РЭС для каждой из узловых точек схем замещения; с целью проверки ранее выбранных сечений проводов и для последующего вычисления напряжений на шинах ПС
Расчет ведется в следующей последовательности:
а)составляется электрическая схема выбранного варианта сети с указанием расстояний, выбранных проводов (кабелей), нагрузок;
б)составляются схемы замещения трансформаторов и вычисляются параметры схем замещения;
в) определяются потери мощности в обмотках трансформаторов, и вычисляется распределение мощностей с приведением их к шинам высокого напряжения;
г) вычисляется распределение нагрузок в линиях РЭС без учета потерь мощности в проводах и уточняется сечение ранее выбранных проводов (кабелей);
д) вычисляются потери мощности в сопротивлениях линий каждого участка и к.п.д. электропередачи;
е) распределяется мощность в сети с учетом потерь мощности в линиях.
Расчет параметров, составление схем замещения трансформаторов и приведение нагрузок каждой из подстанций к шинам ВН
Расчетные формулы:
(Ом), (28) (Ом), (29)Для трехобмоточного трансформатора активные сопротивления в большинстве случаев вычисляются:
(30) (31)Полученные значения
из (31) подставляем в (29) и вычисляем . (кВт) из опыта холостого хода (указано в каталожных данных по каждому трансформатору) (квар) выявляю, исходя из найденного в паспорте трансформатора значения Ixx % по формуле: (квар), (32)Потери мощности в обмотках трансформатора:
(33)
(34)где P,Q — активная и реактивная мощность на шинах
R,X — активное и реактивное сопротивление обмоток схемы замещения
U — номинальное напряжение обмотки (кВ)
Пункт 1:
(Ом)(мы поделили на 2, т.к. два трансформатора)
(Ом); (Ом); Xc = 0 (МВт) (умножили на 2, т.к. 2 трансформатора) (Мвар)потери в максимальном режиме:
(МВт); (МВт) (Мвар);Пункт 2:
(Ом) (Ом) (МВт) (Мвар)Оставшиеся расчеты производятся аналогично.
Составляем расчетные схемы замещения трансформаторов с указанием половины зарядных мощностей (-Q/2), примыкающих линий.
Для двухобмоточного трансформатора на ПС 2 и примыкающей к нему линии схема имеет вид (рис. 23)
Для трехобмоточного трансформатора и примыкающих к нему двух (трех) линий схема имеет вид представленный на рис. 24, 25, 26.
Распределение мощностей в сети по расчетным нагрузкам без учета потерь мощности в ЛЭП.
Вычисляем распределение нагрузок в линиях РЭС с учетом потерь в трансформаторах.
В предварительном расчете потоки мощности для кольцевой линии рассчитывались в соответствии с моментами нагрузок. Этим расчетом предполагалось, что сопротивления участков приблизительно пропорциональны их протяжённостям. Реально так бывает далеко не всегда. Поэтому на этапе окончательного расчета надо учитывать не длины, а сопротивления участков - Z = R + jX.
Расчет выполняется методом сопряженного комплекса, т.е., если Z = R + jX, то в формулы (10) – (13) вместо длин подставляется число, сопряженное комплексу сопротивления участков, т.е. R - jX.
Затем распределяем мощности по участкам. Мощность на последнем относительно пункта А участке вычисляется по формуле:
Составим схему замещения линии:
Рассчитаем поток мощности на участке 3 – А:
Максимальный режим:
Проверка:
баланс сошелся.
Минимальный режим рассчитываем аналогично, результаты заносим в схему.
Вычисление потерь мощности в сопротивлениях линий каждого участка.
Расчетные формулы:
(37)
(38)где P,Q — активная и реактивная мощность линии,
R,X — активное и реактивное сопротивление линии,
U — номинальное напряжение линии (кВ).
Например, участок А – 1:
Результаты расчетов сведем в таблицу № 5.
Таблица № 5.
величина | участки линии | ||||||||||||||
А - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 4 - 3 | 3 - А | |||||||||||
max | min | п/а | max | min | п/а | max | min | п/а | max | min | п/а | max | min | п/а | |
ΔР МВт | 1,386 | 1,13 | - | 0,187 | 0,166 | 0,181 | 0,064 | 0,057 | 1,377 | 0,083 | 0,076 | 1,488 | 1,251 | 1,043 | 6,067 |
ΔQ Мвар | 5,701 | 4,629 | - | 0,633 | 0,563 | 0,633 | 0,218 | 0,192 | 4,661 | 0,282 | 0,257 | 5,037 | 4,233 | 3,532 | 20,535 |
КПД % | 98,53 | 98,67 | - | 99,53 | 99,54 | 99,53 | 99,37 | 99,39 | 98,36 | 99,68 | 99,67 | 98,78 | 98,45 | 98,58 | 96,65 |
Распределение мощностей в сети с учетом потерь мощности в линии.
Распределять необходимо с точки раздела мощности по направлению к электростанции, то есть против направления потока мощности. При этом пользуемся выражением:
SЛ = (PЛ + DPЛ) + j(QЛ + DQЛ) (39)
Все значения ∆Р и ∆Q берем из предыдущего расчета, таблица №5. Также необходимо учитывать зарядные мощности участков прилегающих к пункту А.