Исследование влияния величин векторов напряжений по концам ЛЭП и угла между ними на передаваемую активную и реактивную мощность.
Зависимости P2 и Q2 построим от величины напряжения в конце линии U2 при неизменном напряжении в начале линии и фазе между напряжениями по концам линии.
Напряжение в начале линии U1 = 232 кВ, и δ = –5 град. – выбран произвольно.
Построим таблицу (табл. П4) зависимости P2 и Q2 от U2. Диапазон изменения U2 выберем от –15 до +15 % от номинального напряжения с шагом 5 % (11 кВ).
Т а б л и ц а П4
| Номер опыта | Напряжение U2, кВ | Мощность P2, МВт | Мощность Q2, Мвар |
| 324,4 | 390,8 | ||
| 311,1 | 298,1 | ||
| 294,1 | 192,6 | ||
| 273,6 | 74,2 | ||
| 249,4 | –57,0 | ||
| 221,6 | –201,1 | ||
| 193,3 | –343,2 |
По табличным значениям строим графики P2 и Q2 от величины напряжения в конце линии U2 (рис. П6). Аналогично для P2 и Q2 от величины угла между напряжениями по концам линии (табл. П5).
Напряжение в начале линии U1 = 232 кВ. Напряжение в конце примем произвольно U2 = 225 кВ. Угол δ будем изменять от некоторого отрицательного значения – передача мощности от начала линии к концу и до плюс одного градуса – небольшое опережение вектора U2 относительно вектора U1.

Рис. П6. Зависимость потоков мощности по ЛЭП от разности
модулей напряжений по концам линии
Т а б л и ц а П5
| Номер опыта | Угол δ, град | Мощность P2, МВт | Мощность Q2, Мвар |
| –6 | 310,1 | –2 | |
| –5 | 263,0 | 16,2 | |
| –4 | 215,7 | 33,5 | |
| –3 | 168,0 | 50,0 | |
| –2 | 120,1 | 65,7 | |
| –1 | 79,9 | 80,5 | |
| 23,5 | 94,5 | ||
| –25,2 | 107,6 |
По табличным значениям строим графики P2 и Q2 от величины угла между напряжениями по концам линии δ (рис. П7).
Рис. П7. Зависимость потоков мощности по ЛЭП от угла между
напряжениями по концам линии
Выводы
1. Изменение разницы напряжений по концам линии в большей
мере сказывается на изменении потока реактивной мощности, чем активной.
2. Изменение угла между напряжениями по концам линии сильно влияет на изменение потока активной мощности – с ростом угла по модулю активная мощность по линии увеличивается; в то же время реактивная мощность при этом в меньшей мере уменьшается.
5. Построение области допустимых режимов ЛЭП
Максимально допустимая мощность по допустимому току нагрева проводов:
, Smax = 461,1 МВ×А.
Для построения границ допустимой области, определяемых предельными значениями напряжений в конце ЛЭП, зададим фиксированные значения напряжений по концам ЛЭП и, варьируя угол d, получим точки соответствующих кривых.
Т а б л и ц а П6
U1 = 232; U2(max) = 252 кВ
| Угол d, град | –1 | –2 | –3 | –4 | –5 | –6 | –7 | –8 |
| P, МВт | –20,8 | 33,2 | 86,9 | 140,2 | 193,3 | 298,3 | 350,2 | |
| Q, Мвар | –271,2 | –287,8 | –305,3 | –323,8 | –343,2 | –363,5 | –384,8 | –407,0 |
Т а б л и ц а П7
U1 = 232; U2(min) = 190 кВ
| Угол d, град | –1 | –2 | –3 | –4 | ||||
| P, МВт | –5,1 | 36,4 | 77,7 | 118,8 | 159,7 | 200,4 | 240,9 | 2281,1 |
| Q, Мвар | 464,1 | 454,4 | 444,0 | 432,9 | 421,1 | 408,6 | 395,4 | 2381,4 |

Рис. П8. Область допустимых режимов ЛЭП
По данным табл. П6 и П7 строим граничные кривые по предельным значениям напряжения в конце ЛЭП (рис. П8).
Выводы
Область допустимых режимов для ЛЭП определяется в основном максимально допустимым током по проводам ЛЭП, а при большой компенсации реактивной мощности – максимальным возможным напряжением в конце ЛЭП.
|
Приложение 5
Варианты заданий к лабораторной работе № 1
| Номер варианта | Марка провода | Количество цепей | Номинальное напряжение Uном, кВ | Напряжение U1, кВ | Максимальная активная мощность Pmax, Мвт | Допустимый ток Iдоп, А |
| АС 70/11 | ||||||
| АС 95/16 | ||||||
| АС 120/19 | ||||||
| АС 150/24 | ||||||
| АС 185/29 | ||||||
| АС 240/32 | ||||||
| АС 300/39 | ||||||
| АС 240/32 | ||||||
| АС 300/39 | ||||||
| АС 400/51 | ||||||
| АС 500/64 | ||||||
| 2*АС 240/39 | ||||||
| 2*АС 300/39 | ||||||
| 2*АС 400/51 | ||||||
| 2*АС 500/64 | ||||||
| 3*АС 300/66 | ||||||
| 3*АС 330/43 | ||||||
| 3*АС 400/51 | ||||||
| 3*АС 500/64 | ||||||
| АС 70/11 | ||||||
| АС 95/16 | ||||||
| АС 120/19 | ||||||
| АС 150/24 | ||||||
| АС 185/29 | ||||||
| АС 240/32 | ||||||
| АС 300/39 | ||||||
| АС 240/32 | ||||||
| АС 300/39 | ||||||
| АС 400/51 | ||||||
| АС 500/64 | ||||||
| 2*АС 240/39 |
| 2*АС 300/39 | ||||||
| 2*АС 400/51 | ||||||
| 2*АС 500/64 | ||||||
| 3*АС 300/66 | ||||||
| 3*АС 330/43 | ||||||
| 3*АС 400/51 | ||||||
| 3*АС 500/64 | ||||||
| АС 70/11 | ||||||
| АС 95/16 | ||||||
| АС 120/19 | ||||||
| АС 150/24 | ||||||
| АС 185/29 | ||||||
| АС 240/32 | ||||||
| АС 300/39 | ||||||
| АС 240/32 | ||||||
| АС 300/39 | ||||||
| АС 400/51 | ||||||
| АС 500/64 | ||||||
| 2*АС 240/39 | ||||||
| 2*АС 300/39 | ||||||
| 2*АС 400/51 | ||||||
| 2*АС 500/64 | ||||||
| 3*АС 300/66 | ||||||
| 3*АС 330/43 | ||||||
| 3*АС 400/51 | ||||||
| 3*АС 500/64 |
|