Тема: Особенности расчета потерь электроэнергии в линиях электропередачи и в трансформаторах
Расчетная работа №5
1.1.Особенности расчета потерь энергии в линиях электропередачи
Потери энергии в линиях электропередачи состоят из двух составляющих:
потерь энергии в шунтах, обусловленных потерями на корону, постоянными в течение всего времени работы линии:
— потерь энергии в сопротивлении R, определяемых потерями активной мощности, зависящими от нагрузки:
Тогда суммарные потери энергии
Здесь T равно 24 часам или 8760 часам соответственно для суток и года.
Число часов максимальных потерь для суток определяется по суточному
графику, для года —определяют либо по заранее рассчитанным кривым при учете cos , либо по эмпирической формуле :
1,2 Особенности определения потерь энергии в трансформаторах
Для n параллельно включенных двухобмоточных трансформаторов потери
энергии включают потери в шунте и потери энергии в активных сопротивлениях двухобмоточных трансформаторов:
В трехобмоточных трансформаторах могут быть различны у разных об-
моток, тогда
Для того чтобы при расчетах параметров электрических систем c использованием как уже введенных, так и последующих формул не возникало путаницы в единицах измерения, рекомендуется выражать электрические величины в следующих единицах:
мощности, потери мощности — МВА, МВт, Мвар;
напряжения, потери напряжения — кВ;
токи — кА;
сопротивления — Ом.
Тогда ни в одной из формул не возникает необходимости использовать переводные коэффициенты.
Задача . На подстанции установлено два трансформатора , которые питаются по двум воздушным линиям сечением q и длиной l=100 км. Нагрузка подстанции в максимальном режиме МВт, cos = 0,9. График нагрузки в относительных единицах приведен в табл. 1.
Определить потери электроэнергии за сутки и к.п.д. передачи по энергии.
Таблица1
Вариант | Тип трансформатора | Марка провода | , МВт | График нагрузки, | |||
ТРДН-40000/220 | АС-240/32 | ||||||
ТРДЦН-63000/220 | АС-400 | ||||||
ТМН-6300/110 | АС-70 | ||||||
ТДН-10000/110 | АС-95 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-120/19 | ||||||
ТРДН-25000/110 | АС-150/19 | ||||||
ТРДН-40000/110 | АС-240/32 | ||||||
ТРДЦН-63000/220 | АС-240/32 | ||||||
ТРДН-40000/220 | АС-240/32 | ||||||
ТРДН-40000/220 | АС-240/39 | ||||||
ТРДН-40000/220 | АС-240/56 | ||||||
ТРДЦН-63000/220 | АС-240/39 | ||||||
ТРДЦН-63000/220 | АС-240/56 | ||||||
ТРДЦН-63000/220 | АС-300 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-120/27 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-150/19 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-150/24 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-150/34 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-185/29 | ||||||
ТДН-16000/110 | АС-185/43 | ||||||
ТРДН-25000/110 | АС-150/19 | ||||||
ТРДН-25000/110 | АС-150/24 | ||||||
ТРДН-25000/110 | АС-150/34 | ||||||
ТРДН-25000/110 | АС-185/29 | ||||||
ТРДН-25000/110 | АС-185/43 | ||||||
ТРДН-40000/110 | АС-240/32 | ||||||
ТРДН-40000/110 | АС-185/43 | ||||||
ТРДН-10000/110 | АС-70 | ||||||
ТРДН-10000/110 | АС-120/19 |
Примечание: для ВЛ 110 кВ величину принять равной потерям от токов утечки по изоляторам 0,85 ( в снежную погоду).
Схему замещения сети представить в виде, изображенном на рис.1.
Рис.1
Рассмотрим решение нулевого варианта.
Исходные данные
Вариант | Тип трансформатора | Марка провода | , МВт | График нагрузки, | |||
ТРДН-40000/220 | АС-240 |
Определяем параметры схемы замещения сети.
1.Линия (участок 1-2) для сечения АС-240:
2.Трансформатор (участок 2-3)
Параметры трансформатора ТРДН-40000/220:
Зарядная реактивная мощность
3.Нагрузка (узел 3):
Схема замещения сети показана на рис. 2.
Рис.1 – Схема замещения сети
Потери электроэнергии за сутки складываются из двух составляющих.
Первая –– это потери в поперечных элементах сети (шунтах), практически не
зависящие от параметров режима сети и считающиеся постоянными. Вторая
составляющая –– это потери в продольных элементах сети, сильно зависящие
от передаваемой по ним мощности и, следовательно, являющиеся переменными. Таким образом:
Постоянные потери можно представить следующим образом:
где –– потери активной мощности в шунтах линии, МВт;
–– потери активной мощности в шунтах трансформатора, МВт.
Переменные потери электроэнергии можно представить в виде:
где максимальная мощность за сутки, отн. ед. или МВт; мощность потребителя на интервале времени графика нагрузки, отн. Ед. или МВт; N –– количество интервалов постоянства мощности на графике нагрузки потребителя; –– потери активной мощности в продольных элементах сети в максимальном режиме (режиме максимальных нагрузок), МВт.
Таким образом, для того чтобы определить суточные потери электроэнергии в сети необходимо рассчитать потери мощности в элементах электрической сети в режиме максимальной нагрузки.
Для расчета этого режима необходимо задать начальные приближения напряжений в узлах сети: 220 кВ; 210 кВ. Поскольку ветвь 3’3 является идеальным трансформатором, то МВА.
Рассчитаем потоки мощности на всех участках схемы замещения с учетом потерь мощности.
Потери мощности на участке 2-3:
Поток мощности в начале трансформаторной сети:
Поток мощности в конце линии:
где
Потери мощности в сопротивлении линии (на участке 1-2):
Итак, получены следующие суммарные потери:
— в продольных элементах
МВт;
— в поперечных элементах
МВт.
Отсюда потери электроэнергии в сети:
МВт ч.
.
МВт ч.
МВт ч.
Определение к.п.д. передачи по энергии. В общем виде к.п.д. передачи по
энергии можно определить по следующей формуле:
где –– потребляемая нагрузкой за сутки полезная электроэнергия, МВт ч, –– число часов использования максимальной нагрузки.
Для определения суточного потребления электроэнергии нагрузкой необ-
ходимо определить , которое вычисляется по следующей формуле:
тогда к.п.д. передачи по энергии
Контрольные вопросы
1. Записать все возможные соотношения для связи токов, потоков, потерь мощности для отдельных элементов и всей схемы замещения в целом, изображенных на рис.1.
2. По каким приближенным формулам удобно определять потери активной мощности в трансформаторах?
3. В чем существо приближенного метода определения годовых потерь энергии?
4. Что такое время использования максимальной нагрузки?
5. Что такое время максимальных потерь?
6. Суточный график мощности, протекающей по сопротивлению Z, следующий: в течение 12 часов мощность равна 0,5 и в течение следующих 12 часов мощность равна 1. Определить и .