Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
Курсовая работа на тему: Расчёт потокораспределения и напряжения в различных точках сети в нормальном и послеаварийном режимах, выбор компенсирующих устройств
100%
Уникальность
Аа
8646 символов
Категория
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа

Расчёт потокораспределения и напряжения в различных точках сети в нормальном и послеаварийном режимах, выбор компенсирующих устройств

Расчёт потокораспределения и напряжения в различных точках сети в нормальном и послеаварийном режимах, выбор компенсирующих устройств .doc

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод Эмоджи на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

Схема замещения сети изображена на рисунке 4.
Рисунок 4 – Схема замещения сети
Определим коэффициент мощности ГПП на шинах 220 кВ без установки на подстанции компенсирующих устройств.
Мощность, подводимая к низкой стороне трансформатора, Sнн, МВА
, (64)
где Pр – расчётная активная мощность нагрузок ГПП, МВт;
Qр – расчётная реактивная мощность нагрузок ГПП, МВАр;
QКУ.цех – мощность компенсирующих устройств на цеховых участках, МВАр.
По формуле (64):
МВА
Потери мощности обмотки НН трансформатора , МВА:
, (65)
где Sнн – модуль мощности, подводимой к обмотке НН, МВА;
Rн, Xн – сопротивления ветви обмотки НН трансформатора, Ом;
Uвном – номинальное напряжение сети ВН, кВ.
По формуле (60):
МВА
Мощность, подводимая к обмотке ВН трансформатора, Sвн, МВА:
, (66)
где Sнн – мощность, подводимая к ветви расщеплённой обмотки НН, МВА;
∆Sнн – потери мощности на ветви расщеплённой обмотки НН, МВА.
По формуле (66):
Потери мощности на обмотке ВН трансформатора ∆Sвн, МВА:
, (67)
где Sвн – модуль мощности, подводимой к обмотке ВН, МВА;
Rв, Xв – сопротивления ветви обмотки ВН трансформатора, Ом;
Uвном – номинальное напряжение сети ВН, кВ.
По формуле (67):
МВА
Мощность, потребляемая ГПП, SГПП, МВА:
, (68)
где Sвн – мощность, подводимая к обмотке ВН трансформатора, МВА;
∆Sвн – потери мощности на обмотке ВН трансформатора, МВА;
∆Sхх – потери холостого хода трансформатора, МВА.
Потери холостого хода трансформатора ∆Sхх, МВА:
, (69)
где ∆Pхх – активные потери холостого хода, МВт;
∆Qхх – реактивные потери холостого хода, МВАр.
Реактивные потери холостого хода ∆Qхх, МВАр:
, (70)
где Iхх – ток холостого хода трансформатора, %;
Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА.
По формуле (70):
Полные потери холостого хода по формуле (69):
Мощность ГПП по формуле (68):
Коэффициент мощности ГПП tgφГПП:
, (71)
где SГПП – мощность, потребляемая ГПП, МВА

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

.
По формуле (71):
Таким образом, требования пункта 4.3.4 «Технических условий на технологическое присоединение электроустановок ГПП 220 кВ ОАО «КУМЗ» («...Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности на шинах 220 кВ ГПП не выше 0,4 (tgφ≤0,4)») не выполняются, необходима установка дополнительных компенсирующих устройств.
Намечаем установку на каждую секцию шин 10 кВ нерегулируемых комплектных конденсаторных установок (ККУ) УКЛ56-10,5-5400 У3 мощностью 5400 кВАр.
Мощность, подводимая к низкой обмотке трансформатора, Sнн, МВА, с учётом ККУ:
, (72)
где Pр – расчётная активная мощность нагрузок ГПП, МВт;
Qр – расчётная реактивная мощность нагрузок ГПП, МВАр;
QКУ.цех – мощность компенсирующих устройств на цеховых участках, МВАр;
QКУ.ГПП – мощность ККУ, установленных на ГПП, МВАр.
По формуле (72):
МВА
Потери мощности на обмотке НН трансформатора по формуле (65):
МВА
Мощность, подводимая к обмотке ВН трансформатора, по формуле (66):
Потери мощности на обмотке ВН трансформатора по формуле (67):
МВА
Мощность, потребляемая ГПП, по формуле (68):
Коэффициент мощности ГПП после установки ККУ по формуле (71):
Требования пункта 4.3.4 «Технических условий на технологическое присоединение электроустановок ГПП 220 кВ ОАО «КУМЗ» выполняются.
Проведем расчет воздушной ЛЭП в два этапа.
Примем, что напряжение на шинах ВН ГПП равно номинальному, а напряжение на шинах РУ электростанции U1=230 кВ.
Ёмкостная проводимость цепи ВЛ Bц, См:
, (72)
где b0 – погонная ёмкостная проводимость двухцепной ВЛ, См/км;
L – длина линии, км.
По формуле (72):
Зарядная мощность в конце линии , МВАр:
, (73)
где Uном – номинальное напряжение линии, кВ;
Bц – ёмкостная проводимость цепи ВЛ, См.
По формуле (73):
МВар
Поток мощности в конце линии , МВА:
, (74)
где SГПП – мощность, потребляемая ГПП, МВА;
– зарядная мощность в конце линии, МВАр.
По формуле (74):
Потери мощности в цепи линии ∆S12 , МВА:
, (75)
где – модуль мощности в конце линии, МВА;
Uном – номинальное напряжение линии, кВ;
Rц, Xц – сопротивления цепи ВЛ, Ом

50% курсовой работы недоступно для прочтения

Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!

Промокод действует 7 дней 🔥
Больше курсовых работ по электронике, электротехнике, радиотехнике:

Проектирование систем электроснабжения бытовых потребителей

60033 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа
Уникальность

Усилители генератор внешнего возбуждения режим работы класс АБ

46556 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа
Уникальность

Расчёт и выбор преобразователя частоты для управления электроприводом шпиля

28336 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа
Уникальность
Все Курсовые работы по электронике, электротехнике, радиотехнике
Закажи курсовую работу

Наш проект является банком работ по всем школьным и студенческим предметам. Если вы не хотите тратить время на написание работ по ненужным предметам или ищете шаблон для своей работы — он есть у нас.