I. РАСЧЕТ РЕЖИМА СЕТИ ПО ПАРАМЕТРАМ КОНЦА ПЕРЕДАЧИ
На рис. – схема замещения однородного участка сети.
Известны: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
1. Т.к. , то
, а модуль тока
проще так:
=…
Следовательно, ток легко найти, если знать и мощность в точке и напряжение в ней. Поэтому в дальнейшем ищем только потоки мощностей в ветвях и напряжения в узлах.
2. Потери мощности в параллельной ветви Y 2 – в шунте 2:
(1)
3. По первому закону Кирхгофа поток мощности конца участка 1-2:
+
=
+ j
. (2)
4. Этот поток проходит через продольное сопротивление Z и вызывает потери мощности
= 3· Z ·I2 =
Z =
·
=
, (3)
где активные и реактивные потери мощности: =
·R;
=
·X.
5. Тогда поток мощности в начале участка 1-2 будет больше потока мощности в начале участка на величину потерь в нем:
=
+
=
+j
.
6. Находим напряжение узла 1 в соответствии с положительным направлением тока
:
Тогда =
+
=
+ (
. (4)
Но т.к. , то выражение (4) примет вид:
. (5)
веществ. мним.
7. С помощью векторной диаграммы выразим вектор падения напряжения на участке 1-2 через параметры конца передачи:
=
+
=
+ j
, (6)
где =
-продольная составляющая падения напряжения на участке 1-2, выраженная через параметры КОНЦА ПЕРЕДАЧИ!;
=
- поперечная составляющая падения напряжения на участке 1-2, выраженная так же через параметры КОНЦА ПЕРЕДАЧИ.
8. Модуль напряжения в узле 1 также легко найти из векторной диаграммы: U1 =
.
Для сетей 220 кВ и ниже:
U1
. (7)
9. Потери мощности в шунте 1 составят:
=
+ j
. (8)
10. Поток мощности в начале передачи:
+
. (9)
I. РАСЧЕТ РЕЖИМА СЕТИ ПО ПАРАМЕТРАМ КОНЦА ПЕРЕДАЧИ
На рис. – схема замещения однородного участка сети.
Известны: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
2. Т.к. , то
, а модуль тока
проще так:
=…
Следовательно, ток легко найти, если знать и мощность в точке и напряжение в ней. Поэтому в дальнейшем ищем только потоки мощностей в ветвях и напряжения в узлах.
2. Потери мощности в параллельной ветви Y 2 – в шунте 2:
(1)
3. По первому закону Кирхгофа поток мощности конца участка 1-2:
+
=
+ j
. (2)
4. Этот поток проходит через продольное сопротивление Z и вызывает потери мощности
= 3· Z ·I2 =
Z =
·
=
, (3)
где активные и реактивные потери мощности: =
·R;
=
·X.
5. Тогда поток мощности в начале участка 1-2 будет больше потока мощности в начале участка на величину потерь в нем:
=
+
=
+j
.
6. Находим напряжение узла 1 в соответствии с положительным направлением тока
:
Тогда =
+
=
+ (
. (4)
Но т.к. , то выражение (4) примет вид:
. (5)
веществ. мним.
7. С помощью векторной диаграммы выразим вектор падения напряжения на участке 1-2 через параметры конца передачи:
=
+
=
+ j
, (6)
где =
-продольная составляющая падения напряжения на участке 1-2, выраженная через параметры КОНЦА ПЕРЕДАЧИ!;
=
- поперечная составляющая падения напряжения на участке 1-2, выраженная так же через параметры КОНЦА ПЕРЕДАЧИ.
11. Модуль напряжения в узле 1 также легко найти из векторной диаграммы: U1 =
.
Для сетей 220 кВ и ниже:
U1
. (7)
12. Потери мощности в шунте 1 составят:
=
+ j
. (8)
13. Поток мощности в начале передачи:
+
. (9)