Смекни!
smekni.com

Расчет, анализ и оптимизация режимов и потерь электроэнергии в предприятии "КАТЭКэлектросеть" (стр. 5 из 18)

Таблица 1.3 – Параметры двухобмоточных трансформаторов ШРЭС

Тип трансформатора R, Ом X, Ом G, мСм B, мСм
ТДН-16000/110 4,391 86,79 1,437 8,469
ТРДН-40000/110 1,422 34,72 2,722 19,660
ТРДЦН-40000/110 1,422 34,72 2,722 19,660
ТДН-10000/110 7,935 138,86 1,059 5,293
ТМН-6300/110 14,661 220,42 0,870 3,811
ТРДН-25000/110 2,539 55,55 2,042 13,233
ТМТГ-7500/110 10,345 185,15 0,870 4,537
ТМТГ-5000/110 23,276 277,73 0,870 3,025
ТМН(ТАМН)-2500/110 42,592 508,20 0,455 3,099
ТМН-4000/35 2,565 22,97 5,469 32,653
ТМН-6300/35 1,435 14,58 7,510 46,286
ТМН(ТМ)-2500/35 4,606 31,85 4,163 22,449

Трехобмоточные трансформаторы представляются в виде трехлучевой Г-образной схемы замещения.

Параметры трехобмоточного трансформатора также можно определить, используя справочные данные /2/ или следующие выражения.

Активные сопротивления обмоток высшего, среднего и низшего напряжений, Ом, определим по формулам

,

,

,

где ΔPк,в, ΔPк,с, ΔPк,с – потери активной мощности короткого замыкания

соответствующие лучам схемы замещения, кВт.

Потери активной мощности короткого замыкания соответствующие лучам схемы замещения, кВт, определяются из выражений

ΔPк,в=0,5(ΔPк,в-н+ ΔPк,в-с- ΔPк,с-н),

ΔPк,с=0,5(ΔPк,в-с+ ΔPк,с-н- ΔPк,в-н),

ΔPк,н=0,5(ΔPк,в-н+ ΔPк,с-н- ΔPк,в-с),

где ΔPк,в-н, ΔPк,в-с, ΔPк,с-н – потери активной мощности короткого замыкания между обмотками ВН и НН, ВН и СН, СН и НН, соответственно, кВт.

Так как отечественные трехобмоточные трансформаторы в целях унификации в основном изготавливаются с обмотками одинаковой мощности, то в таблице 1.3 заданы потери на одну пару обмоток (ΔPк,в-н). В этом случае активные сопротивления всех трех обмоток равны между собой.

Индуктивные сопротивления обмоток высшего, среднего и низшего напряжений, Ом, определяются из выражений

,
,

,

где uк,в, uк,с, uк,н – напряжения короткого замыкания обмоток соответствующих лучам схемы, %.

Напряжения короткого замыкания соответствующие лучам схемы замещения определяются из выражений вида:

uк,в =0,5(uк,в-н + uк,в-с - uк,с-н),

uк,с =0,5(uк,в-с + uк,с-н - uк,в-н),

uк,н =0,5(uк,в-н + uк,с-н - uк,в-с),

где uк,в-н, uк,в-с, uк,с-н – потери активной мощности короткого замыкания между обмотками ВН и НН, ВН и СН, СН и НН соответственно, кВт.

Проводимости трехобмоточных трансформаторов вычисляются по выражениям (1.3) и (1.4). Параметры трехобмоточных трансформаторов для схемы замещения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры трехобмоточных трансформаторов ВЭС.

Тип трансформатора RВ, Ом RС, Ом RН, Ом XВ, Ом XС, Ом XН, Ом G·10-6, См B·10-6, См
АОДЦТН-167000 0,486 0,486 0,486 61,128 0 113,523 1,500 8,016
АТДЦТН-125000 0,491 0,491 0,736 55,016 0 76,176 1,607 11,815
ТДТН-10000/110 5,026 5,026 5,026 142,169 0 82,656 1,285 8,318
ТДТНЖ-25000/110 1,481 1,481 1,481 56,868 0 33,063 3,176 17,013
ТДТНГ-10000/110 5,026 5,026 5,026 142,169 0 82,656 1,285 8,318
АТДЦТН-63000 1,433 1,433 2,149 104,121 0 195,646 0,851 5,955

Для расчета установившегося режима на схеме замещения также необходимо указать коэффициенты трансформации трансформаторов. Значения коэффициентов трансформации и соответствующие им анцапфы сведены в таблицу 1.6. База данных анцапф приведена в приложении А.

Объектом моделирования являются четыре режима характерных зимних и летних суток Шарыповских районных электрических сетей 2004 года. Замеры производились в 4, 9, 19 и в 22 часа, обозначим эти режимы номерами по порядку: первый, второй, третий и четвертый, соответственно.


Таблица 1.2 – Паспортные данные трансформаторов ШРЭС

Название подстанции Тип трансформатора Пределы регулирования Обозначение Сторона Режим
4.00 10.00 19.00 22.00
kт № анц. kт № анц. kт № анц. kт № анц.
Итатская 10В АОДЦТН-167000 ±6×2,1% ВН
АОДЦТН-167000 ±6×2,1% ВН
Шарыповская №25 АТДЦТН-125000 ±6×2,0% ВН
АТДЦТН-125000 ±6×2,0% ВН
БУР АТДЦТН-125000 ±6×2,0% ВН
АТДЦТН-125000 ±6×2,0% ВН
Жилпоселок ТДН-16000/110 ±9×1,78%
ТДН-16000/110 ±9×1,78%
Конвейерного транспорта ТРДН-40000/110 ±9×1,78%
ТРДЦН-40000/110 ±9×1,78%
Березовка ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
Новоалтатка ТДН-10000/110 ±9×1,78%
ТДН-10000/110 ±9×1,78%
Центральный выезд ТДН-16000/110 ±9×1,78%
ТДН-16000/110 ±9×1,78%
Совмещ. тяговая ТДТНЖ-25000/110 ±9×1,78%
ТДТНЖ-25000/110 ±9×1,78%
Дренажная шахта ТМН-6300/110 ±9×1,78%
ТДН-10000/110 ±9×1,78%
Опорная база ТМН-6300/110 ±9×1,78%
ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Западный Борт ТДН-10000/110 ±9×1,78%
ТДН-16000/110 ±9×1,78%
Строит. БГРЭС-1 ТДН-16000/110 ±9×1,78%
ТДН-16000/110 ±9×1,78%
Инголь ТМН-6300/110 ±9×1,78%
РПКБ ТРДН-40000/110 ±9×1,78%
Береш ТДН-10000/110 ±9×1,78%
Западная ТДН-16000/110 ±9×1,78%
Парная ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Шарыповская №27 ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
Городская ТРДН-25000/110 ±9×1,78%
Итатская 19В ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Горячегорск ТМТГ-7500/110 ±9×1,78%
ТМТГ-5000/110 ±9×1,78%
Кия-Шалтырь ТДТНГ-10000/110 ±9×1,78%
ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
Ораки ТАМН-2500/110 +10(-8)×1,5%
ТАМН-2500/110 +10(-8)×1,5%
Ужур АТДЦТН-63000 ±6×2,0%
Учум ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
Малый Имышь ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
Светлолобовская ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Новоселовская ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Орошение ТДН-10000/110 ±9×1,78%
Толстый Мыс ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Курганы ТМН-2500/110 +10(-8)×1,5%
Чулымская ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Балахтанская ТДН-10000/110 ±9×1,78%
Приморская ТМН-6300/110 ±9×1,78%
ТМН-2500/110 +10(-8)×1,5%
Новый Огур ТМН-2500/110 +10(-8)×1,5%
ТАМ(Н)-2500/110 +10(-8)×1,5%
Кожаны ТМН-6300/110 ±9×1,78%
Тюльковская ТДТН-10000/110 ±9×1,78%
Шушь ТМН-4000/35 ±6×1,5%
Локшино ТМН-4000/35 ±6×1,5%
Михайловка ТМН-4000/35 ±6×1,5%
Крутоярская ТМН-6300/35 ±6×1,5%
Яга ТМН-2500/35 ±6×1,5%
Солгон ТМ-2500/35 ±2×2,5%
Петропавловка ТМН-2500/35 ±6×1,5%
Грузенка ТМН-6300/35 ±6×1,5%
Курбатовская ТМН-4000/35 ±6×1,5%
ТМН-6300/35 ±6×1,5%
Белоярская ТМН-2500/35 ±6×1,5%
ТМ-2500/35 ±2×2,5%
Еловка ТМН-2500/35 ±6×1,5%
Ужурсовхоз ТМН-4000/35 ±6×1,5%

2. Характеристика задачи расчета, анализа и оптимизации режимов РЭС 110-35 кВ по напряжению, реактивной мощности и коэффициентам трансформации