Лекция 5
1. Линии электропередач
R X
Для линий напряжением выше 110 кВ длиной до 300-400 км.
Продольное активное сопротивление R
где l – длина линии (км); r0 – погонное активное сопротивление провода (сопротивление единицы длины) при температуре Для учета влияния температуры окружающей среды можно использовать уточненную формулу:
Здесь t – текущая температура.
Продольное реактивное сопротивление X
где x0 – погонное реактивное сопротивление провода (справочная величина). Эта величина зависит от конструкции фаз ЛЭП, взаимного расположения фаз относительно друг друга и относительно земли. А это зависит от конструкции опор ЛЭП. Конструкция опор различна для сетей разных классов напряжения. Т.о. и реактивное сопротивление провода различается при использовании его в ЛЭП разных классов напряжения. Это учтено в справочных таблицах марок проводов, т.е. задаются разные значения x0 провода для разных напряжений. Зависимость значения x0 от параметров и конструкции опор ЛЭП отражена в более точной формуле: Здесь Dср – среднегеометрическое расстояние между фазами (см);
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() аср – среднегеометрическое расстояние между проводами одной фазы; Расцепление фаз выполняется для борьбы с коронированием:
500 кВ
750 кВ
n – число проводов в фазе; r - радиус провода.
Поперечная активная проводимость ЛЭП g Учитывается при расчетах режимов сетей напряжением 330 кВ и выше с учетом потерь на корону: g0 – погонная активная проводимость. Справочная величина. Её можно определить, также, по формуле: где Зависят от погоды.
Поперечная реактивная проводимость b
b 0 - погонная реактивная проводимость; l – длина участка ЛЭП. Существуют более точные формулы для определения b0: Поперечная проводимость (реактивная составляющая) зависит от класса напряжение линии, в которой используется провод (аналогично х0).
В некоторых справочных таблицах (для сетей 110-330 кВ) вместо b0 ука-зывается величина q0 - погонная зарядная мощность. Полпая зарядная мощность линии:
Фрагмент справочной таблицы марок проводов
Провода марки АС (сталеалюминиевые провода) для сетей 35-110кВ. Параметры заданы для 100 кМ провода.
Пример расчета параметров схемы замещения
Нужно составить схему замещения, определить параметры её элементов, составить расчетную схему.
Расчетная схема:
А j0.269*10-4 Б j0.1324*10-4 С
2. Двухобмоточные трансформаторы
ния.
Её параметры определя- ются на основе справоч-
Продольное активное сопротивление RТ :
Продольное реактивное сопротивление XT:
Up – реактивная составляющая падения напряжения в трансформаторе при номинальной нагрузке:
Uк – напряжение короткого замыкания, Ua – активная составляющая падения напряжения в трансформаторе, численно равна потерям мощности короткого замыкания (
Ua% =
При расчетах сетей 35 кВ и выше принимаем
При наличии регулирования коеффициента трансформации, его значение определяется по формуле:
Здесь
Поперечные элементы: активная проводимость gT
реактивная проводимость bT Ix.x - ток холостого хода(справочная величина),
Фрагмент справочной таблицы трехфазных двухобмоточных трансформаторов 35 кВ
Тип трансформатора включает характеристику его конструктивных реше-ний (тип охлаждения, вид переключения ответвлений, особенности исполне-ния и т.д.), номинальные мощность и напряжение обмотки ВН (цифровая часть). Пример расчета параметров схемы замещения двухобмоточного трансфор-матора:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Составить схему замещения и определить параметры её элементов.
Определяем параметры схемы замещения трансформатора: Из справочной таблицы
Так как рассчитывается сеть 35кВ, то Up=Uк=6.5
При переключении регулятора на ответвление -1, т.е.
Таким образом, напряжение на низкой стороне трансформатора UН повысилось при неизменном напряжении на высокой стороне. Регулируя KT можно изменять напряжение на вторичной обмотке трансформатора и подключенной к ней электрической сети в зависимости от режима её роботы.
|