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 шунтах, обусловленных потерями на корону, постоянными в течение всего времени работы линии:

 — потерь энергии в сопротивлении R, определяемых потерями активной мощности, зависящими от нагрузки:
 — 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
 включают потери в шунте  и потери энергии в активных сопротивлениях
 и потери энергии в активных сопротивлениях  двухобмоточных трансформаторов:
 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.
 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
 принять равной потерям от токов утечки по изоляторам 0,85  ( в снежную погоду).
 ( 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 линии, МВт;
 –– потери активной мощности в шунтах трансформатора, МВт.
 –– потери активной мощности в шунтах трансформатора, МВт.
Переменные потери электроэнергии можно представить в виде:

где   максимальная мощность за сутки, отн. ед. или МВт;
 максимальная мощность за сутки, отн. ед. или МВт;   мощность потребителя на интервале времени
 мощность потребителя на интервале времени  графика нагрузки, отн. Ед. или МВт; N –– количество интервалов постоянства мощности на графике нагрузки потребителя;
 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.
 –– 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;
 220 кВ;  210 кВ. Поскольку ветвь 3’3 является идеальным трансформатором, то
 210 кВ. Поскольку ветвь 3’3 является идеальным трансформатором, то  МВА.
 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;
 МВт;
— в поперечных элементах
 МВт.
 МВт.
Отсюда потери электроэнергии в сети:
 МВт
 МВт  ч.
 ч.
 .
 .
 МВт
 МВт  ч.
 ч.
 МВт
 МВт  ч.
 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
 –– потребляемая нагрузкой за сутки полезная электроэнергия, МВт  ч,
 ч,  –– число часов использования максимальной нагрузки.
 –– число часов использования максимальной нагрузки.
Для определения суточного потребления электроэнергии нагрузкой необ-
ходимо определить  , которое вычисляется по следующей формуле:
 , 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
 и  .
 .