I. РАСЧЕТ РЕЖИМА СЕТИ ПО ПАРАМЕТРАМ КОНЦА ПЕРЕДАЧИ
На рис. – схема замещения однородного участка сети. Известны: и кВ. Найти всё остальное: ; ; ; ; ; ; , токи 5 ветвей. |
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: и кВ. Найти всё остальное: ; ; ; ; ; ; , токи 5 ветвей. |
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)