Курсовая работа: Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах
Таблица 5 – Параметры линии электропередачи (W )
Передаваемая мощность Р 0 , МВт | Коэффициент мощности |
Номинальное напряжение U ном , кВ | Длина, км | Удельное сопротивление , Ом/км |
145 | 0,96 | 220 | 250 | 0,39 |
Таблица 6 – Параметры нагрузки
Активная мощность Р н , МВт | Коэффициент мощности |
1700 | 0,91 |
Введение
Одним из важнейших показателей качества электроснабжения потребителей является его надежность как в установившихся режимах работы ЭЭС, так и в переходных процессах.
Необходимость выполнения условий, обеспечивающих устойчивую параллельную работу генераторов ЭС, диктуется требованиями надежного, бесперебойного электроснабжения.
Если учесть, что мощности современных ЭЭС и объединений достигают десятков и сотен МВт, а нарушение устойчивой работы приводит к потере значительной части генерирующих мощностей электростанций, то важность расчета и оценки статической и динамической устойчивости, обоснованного выбора мероприятий по устранению возможных неустойчивых режимов очевидна.
В процессе выполнения работы приобретаются навыки определения устойчивости электропередачи со станциями как без АРВ, так и с АРВ различных типов. Рассматриваются основные виды устойчивости электрической системы и причины, которые могут привести к ее нарушению.
1. Составление схемы замещения и определение ее параметров
Расчет начинается с составления схемы замещения электроэнергетической системы и проводится в относительных единицах при базисных условиях и точном приведении параметров схемы к выбранной ступени напряжения, т.е. с учетом действительных коэффициентов трансформации. Активными сопротивлениями пренебрегаем.
За базисное напряжение примем напряжение на шинах эквивалентной системы GS бесконечной мощности (обладающей бесконечным регулирующим эффектом нагрузки, что приводит к неизменности напряжения на шинах эквивалентной системы) U б1 =220 кВ. Базисную мощность примем равной S б =1000 МВ∙А.
Определим базисные напряжения других ступеней, кВ,
;
Определим сопротивления элементов:
– G 1:
,
где – синхронная реактивность генератора по продольной оси, о. е.;
– номинальная мощность генератора, МВ·А;
– номинальное напряжение генератора, кВ;
n 1 – количество генераторов;
– G 2:
;
– Т 1:
,
где – напряжение короткого замыкания, %;
– номинальная мощность трансформатора, МВ·А;
– номинальное напряжение трансформатора, кВ;