Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Витряк Курсовой.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
1.35 Mб
Скачать

11.Расчёт мощностей приходящих на подстанции:

ПС 1:

Sхх =Pхх+jQхх

Pхх=0,065МВт

Sтн=32,043+18.4 (МВА)

Sтс=48.02+30.24 (МВА)

S01=Sтн+Sтс=80.1+48.64(МВА)

Sв1=S01+∆Sтв=80.15+54.04(МВА)

Sв=Sв1+Sхх=80.215+54.665(МВА)

ПС 2:

Sхх =Pхх+jQхх

Pхх=0,065 МВт

Sтн=34,05+19.66 (МВА)

Sтс=51.02+32.13 (МВА)

S02=Sтн+Sтс=85.07+52 (МВА)

Sв2=S02+∆Sтв=85.125+57.92 (МВА)

Sв=Sв2+Sхх=85.19+58.545 (МВА)

ПС 3:

Sхх =Pхх+jQхх

Pхх=0,065МВт

Sтн=42.074+24.84 (МВА)

Sтс=63.02+39.69 (МВА)

S03=Sтн+Sтс=105.094+61.53МВА)

Sв3=S03+∆Sтв=105.178+70.53 (МВА)

Sв=Sв3+Sхх=105.243+71.2 (МВА)

12.Расчет параметров установившегося режима.

Расчет сложнозамкнутой сети ( вариант №3)

Составляем систему уравнений по первому и второму закону Кирхгофа:

S01- S12 = SВ1;

S12+ S02+ S23= SВ2;

S03- S23 = SВ3;

S01·Z01+ S12·Z12 - S02·Z02 = 0;

S02·Z02- S23·Z23 - S03·Z03 = 0.

S01- S12 = 97

S12+ S02+ S23= 104;

S03+(- S23 ) = 127;

S01·42+ S12·28 - S02·38.8 = 0;

S02·38.8- S23·15 - S03·35 = 0.

На основании системы составляем и решаем матрицы относительно полных,

активных и реактивных мощностей.

S01 = 98.527 МВА S02 = 107.75 МВА S03 = 121.7 МВА S12= 1.5 МВА

S23 = -5.282 МВА

Р01 = 81.314 МВт Р02 = 88.8 МВт Р03 =100.479 МВт Р12=1.09 МВт

Р23 = -4.7 МВт

Q01 =55.446 МВар Q02= 60.585 МВар Q03 = 68.374 МВар Q12= 0.786 МВар

Q23 = -2.8 МВар

По полученным потокам мощности видно, что точка потокораздела – точка 2.

Тогда исходная схема сети с учетом точки разрыва в точке потокораздела выглядит так:

1

SВ1

Z4

Z1

ЦП

3

2

Z5

Z2

Z3

SВ3

SВ2

Покажем расчет режима максимальных нагрузок вручную, а итерации и остальные режимы сведем в таблицу.

ЦППП

Для линии 01.

S1 S01н ZL2 S01k SВ1 -jQc01н -jQc01к

Q01К = 0,5 · (220*103)2 · 2,6·10-4 = 6.3 (МВар)

Sл01= Sв1 + 0,5ΔPкор-jQс01 =80.215+54.665+0,108-j6.3= 80.3+j48.365 (МВА)

S`л01= Sл01 +ΔSл01 =82.4+ j 55.7(МВА)

S``л01= S`л01 + 0,5ΔPкор-jQс01=82.4+ j 55.7+0,10-j6,3=82.5+ j49,4(МВА)

UВ1 = U1 – ΔU01 -jδU01 = 231-12.7- j12=218,3 – j12 (кВ)

Для линии 02.

Q02 = 0,5· (220*103)2 · 2.6·10-4 = 6.3 (МВар)

Sл02= Sв2 + 0,5ΔPкор-jQс02 =85.2+58.545+0,1-j6.3=85.3+j52.3(МВА)

S`л02= Sл02 +ΔSл02=2.2+j7,7+85,3+j52,3=87.5+ j60(МВА)

S``л02= S`л02 + 0,5ΔPкор-jQс02=87.5+ j60+0,1-j6.3=87.6+ j53.7 (МВА)

UВ2 = U1 – ΔU02 -jδU02 =231-12.6- j11.7=218,4 – j11.7 (кВ)

Для линии 23.

Q23 = 0,5· (220*103)2 · 2,6·10-4 = 6.3 (МВар)

Sл23= Sв2 + 0,5ΔPкор-jQс23 =85.2+58.545+0,035-j6.3=82.235+j 52.245 (МВА)

S`л23= Sл23 +ΔSл23 =86.135+ j 55.245 (МВА)

S``л23= S`л23 + 0,5ΔPкор-jQс23=86.2+ j48,945 +0,035-j6,3=86.2+ j48,945(МВА)

UВ3 = U1 – ΔU23 –jδU23 = 231-4.5-j4.5=226,5 – j4.5 (кВ)

Для линии 03.

Q03 = 0,5· (220*103)2 · 2.6·10-4 = 6.3 (МВар)

Sл03= Sв3 + 0,5ΔPкор-jQс03 =105.2+71.2+0,095-6,3=105.3+j64.9 (МВА)

S`л03= Sл03 +ΔSл03 =108.3+ j 75,9 (МВА)

S``л03= S`л03 + 0,5ΔPкор-jQс03=108.4+ j 69.6 (МВА)

UВ3 = U1 – ΔU03 –jδU03 = 231-15-j13=216 – j13 (кВ)

Для линии 12.

Q12 = 0,5· (220*103)2 · 2,6·10-4 = 6,3 (МВар)

Sл12= Sв2 + 0,5ΔPкор-jQс12 =85.3+ j 52.2 (МВА)

S`л12= Sл12 +ΔSл12 =86.9+ j 58.2 (МВА)

S``л12= S`л12 + 0,5ΔPкор-jQс12=87+ j51.9 (МВА)

UВ3 = U1 – ΔU12 –jδU12 = 231-9-j8.6=222 – j8.6 (кВ)

Рассчет параметров сети в режиме максимальных нагрузок приведено в таблице №7

Таблица № 7

№ итерации

Uпс-1 (кВ)

Uпс-2 (кВ)

Uпс-3 (кВ)

0

1

2

219

219,5

218

222.2

217,2

217,5

216.4

227

218,7

219

219

220

Рассчет параметров сети в режиме минимальных нагрузок приведён в таблице № 8

Таблица № 8

№ итерации

Uпс-1 (кВ)

Uпс-2 (кВ)

Uпс-3 (кВ)

0

1

2

198

197

198,2

200

219

219,2

215

215,2

215,5

197

219

215

Расчет параметров сети в послеаварийном режиме приведён в таблице № 9

Допустим , что у нас произошел обрыв линии L1 Таблица № 9

№ итерации

Uпс-1 (кВ)

Uпс-2 (кВ)

Uпс-3 (кВ)

0

1

2

200

195,5

194

215

200

200,2

218

216

215,2

194

200

215