Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Решение задач на тему:

К линии электропередачи параметры которой приведены в таблице 4

уникальность
не проверялась
Аа
7089 символов
Категория
Электроника, электротехника, радиотехника
Решение задач
К линии электропередачи параметры которой приведены в таблице 4 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

К линии электропередачи, параметры которой приведены в таблице 4, подключена нагрузка, режим работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки, параметры которого представлены в таблице 5. Величина наибольшей передаваемой активной мощности задана в таблице 4. Определить годовые нагрузочные потери электроэнергии методами характерных режимов, среднеквадратичных параметров и времени наибольших потерь. Вычислить различия в потерях энергии (в процентах) по различным методам, приняв в качестве эталонного метод характерных режимов. Результаты расчётов свести в таблицу. Исходные данные Таблица 4 Uном кВ Кол-во цепей Марка провода Длина линии, км Pнб МВт 110 1 70/11 26 20 Таблица 5 графика нагрузки 1 2 3 4 Значение нагрузки в долях от наибольшей передаваемой активной мощности 1,0 0,8 0,6 0,4 Длительность ступеней, ч 1000 2000 3000 2760 Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,82 0,79

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Рассчитаем параметры схемы замещения ВЛ 110кВ. Для марки провода АС - 70/11 найдем характеристики по справочным данным [1].
r0=0,442 Ом/км
x0=0,444 Ом/км
b0=2,547 мкСм
Рассчитаем активное сопротивление ВЛ:
Rл=r0∙L
Rл=0,442∙26=11,492 Ом
Вычисление потерь по методу характерных режимов
∆W=j=14∆Pj ∆tj
На каждой ступени графика потери мощности
∆Pj =Pj2 U 2cosφ 2R
∆W=2021102∙0,9211,492∙1000 +(20∙0,8)21102∙0,85211,492∙2000 +(20∙0,6)2 1102∙0,82211,492∙3000 +(20∙0,4)2 1102∙0,79211,492∙2760 =2021,057 МВт∙ч
Определим активную энергию, переданную по линии
∆Wа =j=14∆Pj ∆tj =20∙1000+20∙0,8∙2000+20∙0,6∙3000+20∙0,4∙2760=110080 МВтч
Потери электроэнергии в процентах от передаваемой мощности
∆W%=2021,057110080100%=1,836%
Из графика нагрузки по продолжительности определим время использования наибольшей активной мощности и наибольшей полной мощности
Tнб =j=14∆Pj ∆tj Pнб =11008020=5504 ч
Tнб =WPнб =j=14∆Pj cosφ∆tj Pнб cosφ==20 0,9 ∙1000 +20∙0,80,85∙2000 +20∙0,6 0,82∙3000 +20∙0,40,79∙2760 20=5297 ч
Определение потерь электроэнергии по методу среднеквадратичных потерь
Sск =j=14∆Sj 2∆tj T=j=14∆Pj 2cos2φ∆tj T=
=20 0,9 2∙1000 +20∙0,8 0,85 2∙2000 +20∙0,6 0,82 2∙3000 +20∙0,4 0,79 2∙2760 8760=15,586 МВт
Среднеквадратичный ток
Iск =Sск 3∙110=15,586∙103 3∙110=82 А
Годовые потери электроэнергии определим по формуле
∆W1 =3Iск 2RT=3∙822∙11,492∙8760∙10-6=2026 МВтч
Погрешность относительно результата
δ∆W1 =2026-2021,0572021,057100=0,23%
Ток в режиме наибольших нагрузок
Iнб =203∙110∙0,9=116,8 А
Среднеквадратичный ток
Iск2 =3500,12+5297∙10-4=250,9 А
Потери электроэнергии
W2 =3∙2492∙11,492∙8760∙10-6=2063,2 МВт∙ч
Погрешность
δ∆W1 =2033,2-2021,0572021,057100=2,09%
Найдем коэффициент формы графика нагрузки
kф =1090Tнб +0,876=109059+0,876=1,06
Определим реактивную энергию, переданную по линии
∆Wp =j=14∆Qj ∆tj =j=14∆Pj tgφ∆tj ==20∙0,48∙1000+20∙0,8∙0,62∙2000+20∙0,6∙0,7∙3000+20∙0,4∙0,78∙2760=71862,4 МВар∙ч
Средний ток
Iср =1031100802+71862,4 23∙110∙8760=78,86 А
Среднеквадратичный ток
Iск =kф Iср =1,06*78,86=83,6 А
Потери электроэнергии
W3 =3∙83,62∙11,492∙8760∙10-6=2109,82 МВт∙ч
Погрешность
δ∆W3 =2033,2-2021,0572021,057100=4,21 %
Можно сделать вывод о том, что вычисления среднеквадратичного тока различными способами привело к приемлемым погрешностям определения потерь электроэнергии по сравнению с методом характерных режимов, принятым за эталонный.
Определим потери энергии по методу времени наибольших потерь различными способами
τ1=j=14∆Sj 2∆tj TSнб =20 0,9 2∙1000 +20∙0,8 0,85 2∙2000 +20∙0,6 0,82 2∙3000 +20∙0,4 0,79 2∙2760 20/0,92=4309,168 ч
По эмпирической формуле
τ2=0,124+5927∙10-428760=4500 ч
По зависимостям при Tнб =5927ч и при cosф в интервале 0,9 до 0,79
τ3=4200 ч
По формуле при вычисленном ранее Tнб =5504 ч и заданных графиках нагрузки по продолжительности Pнб =20 МВт, Pнм =8 МВт
τ4=2*5504-8760+8760-55041+55048760+28201-8202=3660 ч
Годовые потери для каждого случая
∆W1 =2021102∙0,9211,492∙4309,168=2021,057 МВт∙ч
∆W2 =2021102∙0,9211,492∙4500=2110,661 МВт∙ч
∆W3 =2021102∙0,9211,492∙4200=1969,856 МВт∙ч
∆W4 =2021102∙0,9211,492∙3660=1716,58 МВт∙ч
Погрешность вычислений относительно эталонного метода
δ∆W1 =2021,057-2021,0572021,057 100%=0%
δ∆W2 =2110,661-2021,0572021,057 100%=4,4%
δ∆W3 =1969,856 -2021,0572021,057 100%=-2,5%
δ∆W4 =1716,58-2021,0572021,057 100%=-15,1%
Как видно, вычисления времени наибольших потерь различными способами привело к разным, но вполне допустимым погрешностям
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше решений задач по электронике, электротехнике, радиотехнике:

В цепь переменного тока последовательно включили R

640 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Решение задач

Три электрических зарядов Q1 Q2 Q3 расположены на одной линии

3846 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Решение задач
Все Решенные задачи по электронике, электротехнике, радиотехнике
Закажи решение задач
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Найти работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

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.