Потребление и покрытие потребностей района в реактивной мощности. Предварительный расчет мощности компенсирующих устройств
Стр 1 из 2Следующая ⇒ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Потребление и покрытие потребностей промышленного района в активной мощности Рассмотрим потребление активной мощности в сети для периода наибольших нагрузок. Этопотребление слагается из нагрузок понижающих подстанций (Pni), потерь мощности в линиях и понижающих трансформаторах сети. При определении одновременно потребляемой активной мощности учитывают возможность несовпадения во времени суток наибольших нагрузок отдельных пунктов. Ориентировочно можно считать, что одновременно потребляемая активная мощность составляет около 90% от суммы заданных наибольших нагрузок каждого из пунктов. Поэтому коэффициент разновременности максимумов активных нагрузок Суммарные потери активной мощности в линиях и трансформаторах проектируемой сети ( Выдаваемую в проектируемую сеть активную мощность энергосистемы приближенно можно определить по выражению:
В том случае, если в качестве ЦП используется электростанция, то при оценке требуемой активной мощности генераторов системы для проектируемой сети дополнительно учитывают мощности резерва и собственных нужд электростанций. Эти мощности вместе составляют примерно 20 % от суммарной активной мощности, выдаваемой в сеть, и определяются с учетом коэффициента резервирования (Крез = 1,2) по формуле:
Предполагаем, что установленная мощность генераторов энергосистемы достаточна для покрытия потребностей проектируемой системы электроснабжения района в активной мощности. Пример № 1. Для проектирования электроснабжения промышленного района с пятью понижающими подстанциями сделать предварительную оценку потребления активной мощности районом из энергосистемы от ЦП. Нагрузки ПС:
Ориентировочная величина потерь активной мощности
= 0,06·100 = 6 МВт. Энергосистема в режиме наибольших нагрузок выдает в промышленный район:
Потребление и покрытие потребностей района в реактивной мощности. Предварительный расчет мощности компенсирующих устройств
Ориентировочный расчет мощности компенсирующих устройств (КУ) в проектируемой сети на основе приближенной оценки возможных составляющих баланса реактивной мощности рекомендуется выполнять до выбора схемы электрической сети. Это обусловлено тем, что КУ изменяют реактивную составляющую нагрузки, следовательно, и полную мощность, потребляемую из сети ПС. Последнее может повлиять на сечение проводов ВЛ, номинальные мощности трансформаторов, потери напряжения, мощности и энергии в сети и, как результат, - на правильность решения по выбору оптимального варианта сети. Требуемая реактивная мощность проектируемой сети определяется реактивными нагрузками ПС и потерями реактивной мощности в элементах сети для периода наибольших нагрузок. При проектировании условно принимают совпадение по времени периодов потребления наибольших активных и реактивных нагрузок. В среднем генераторы электростанций обеспечивают порядка 60 % потребления реактивной мощности в энергосистеме. Около 20% генерируют линии высокого и сверхвысокого напряжения. В качестве дополнительных источников реактивной мощности используют КУ: синхронные компенсаторы и батареи конденсаторов. Баланс реактивной мощности в проектируемой сети устанавливается уравнением:
где
Возможность энергосистемы по обеспечению района реактивной мощностью определяют по формуле:
где Определяем наибольшую реактивную нагрузку на низшей стороне каждой из подстанций
где Реактивную мощность, генерируемую ВЛ, Потери реактивной мощности в индуктивных сопротивлениях ВЛ Для приближенной оценки баланса реактивной мощности считаем, что генерация и потери реактивной мощности в линиях 110 кВ примерно равны (
Мощность КУ, необходимых к установке в сети для обеспечения баланса реактивной мощности, находим на основании уравнения (2.3) с учетом принятых допущений:
Отрицательное значение покажет на отсутствие необходимости в КУ. При положительном значении расчет мощности КУ на подстанциях
где Расчетная мощность компенсирующих устройств в каждом пункте потребления (на каждой ПС) определяют по выражению:
Для компенсации реактивной мощности возможно использовать батареи конденсаторов типов КСКГ-1,05-125 и КС2-1,05-60, мощностью соответственно 6,5 и 3,2 Мвар каждая при напряжении 10 кВ. Учитывая, что в режиме зимнего максимума нагрузок по условиям встречного регулирования напряжение на низшей стороне ПС должно не менее чем на 5 % превышать номинальное значение, мощность каждой из установленных батарей КУ возможно определить по формуле:
где U - фактическое напряжение в месте установки КУ; UНОМ - номинальное напряжение батарей КУ. Фактическая мощность КУ, установленных на каждой из ПС, определяется по формуле:
где n - количество ПС; Ni - количество КУ каждого из типов на каждой ПС. После установки на подстанциях компенсирующих устройств, изменится и величина потребляемой на них реактивной мощности. Для определения наибольшей реактивной и полной нагрузки на низшей стороне подстанций воспользуемся выражениями:
Полученные данные вносим в табл. 2.1. Таблица 2.1 Нагрузки подстанций с учетом мощности КУ
В предварительных расчетах допускается учет КУ по их расчетной мощности
Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Первый, более сложный, точнее учитывает нагрузки на ПС, но распределение КУ не привязано к проектируемой сети и ее режимам, так как они еще отсутствуют на этой стадии проектирования. При дальнейшем проектировании может возникнуть потребность перераспределения КУ. Второй подход проще. КУ распределяют после выбора схемы сети и расчета режимов. При этом возможны заметные изменения потокораспределения и напряжений в узлах после расстановки реальных КУ. В таком случае требуется перерасчет установившихся режимов.
Пример № 2. Составить предварительный баланс реактивных мощностей, выбрать КУ, определить нагрузки, подстанций с учетом КУ. Данные для расчета реактивных мощностей: Выдаваемую из ЦП реактивную мощность определяем по формуле (2.4). Коэффициент реактивной мощности находим по тригонометрической формуле:
Наибольшие реактивные нагрузки, подстанций на стороне НН находим по формуле (2.5), например, для ПС1:
где Произведем предварительную оценку мощности компенсирующих устройств, выберем подстанции на которых целесообразна их установка и типы батарей конденсаторов, определим наибольше реактивные и полные нагрузки на низшей стороне каждой из подстанций с учетом компенсирующих устройств. Суммарные реактивные нагрузки всех подстанций равны:
По формуле (2.6) определяем ориентировочную величину потерь реактивной мощности в трансформаторах:
Необходимую суммарную мощность компенсирующих устройств определяем по формуле (2.7):
Определяем величину балансного коэффициента реактивной мощности по формуле (2.8):
Расчетную мощность компенсирующих устройств в каждом пункте потребления находим по выражению (2.9), например, для ПС1:
Распределение КУ по ПС производим в зависимости от их расчетной мощности. Для компенсации реактивной мощности необходимо использовать 4 батареи конденсаторов типа КСКГ-1, 05-125 и 1 батарею конденсаторов типа КС 2-1, 05-60 (табл. Пр.1). Учитывая, что напряжение на стороне низшего напряжения ПС в режиме зимнего максимума нагрузок будет на 5% превышать номинальное значение, определим мощность соответствующих КУ по формуле (10):
При этом суммарная мощность компенсирующих устройств составит 32,3 Мвар, что незначительно превышает требуемую величину (30,87 Мвар). По формуле (2.11) определяем фактическую мощность КУ на каждой ПС:
После установки на подстанциях компенсирующих устройств, изменится и величина потребляемой на них реактивной мощности. Для определения наибольшей реактивной и полной нагрузки на низшей стороне подстанций необходимо воспользоваться выражениями (2.12), (2.13), например, для ПС1:
Результаты расчетов заносим в табл. Пр.2.1 Таблица Пр.2.1 Нагрузки подстанций с учетом мощности КУ
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2026 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|