9.7. Метод эквивалентного сопротивления
Распределительные электрические сети напряжением 6—20 кВ, а также 35 кВ, характеризуются большим числом элементов (участков линий, трансформаторов) и меньшей полнотой и достоверностью информации по сравнению с основными замкнутыми сетями энергосистем. Они работают, как правило, в разомкнутом режиме. В этих условиях затруднительно определять потери электроэнергии поэлементно, и целесообразно использовать упрощенные подходы, основанные на эквивалентировании сети по критерию равенства потерь энергии. Один из таких подходов реализуется в методе эквивалентного сопротивления. Его сущность заключается в том, что реальная распределительная сеть (рис. 9.4, а) заменяется одним элементом с эквивалентным сопротивлением RЭ и нагрузкой (током, полной мощностью), равной нагрузке головного участка IГУ в режиме наибольших нагрузок (рис. 9.4, б), причем значение эквивалентного сопротивления должно быть таково, что потери электроэнергии в нем равны нагрузочным потерям в реальной сети [30]. Эквивалентное сопротивление может быть также представлено в виде двух последовательных эквивалентных сопротивлений (рис. 9.4, в), отражающих потери энергии в линиях (RЭ Л) и трансформаторах (RЭ Т).
Имея в виду, что структура потребителей за трансформаторами в какой-то одной распределительной сети примерно идентична, на каждом участке сети время использования наибольшей нагрузки и, соответственно, время наибольших потерь можно считать одинаковым. Тогда потери электроэнергии в сети можно представить в виде:
где ΔWЛ, ΔWT — потери энергии в линиях и трансформаторах соответственно; IЛ i ,R Л i, — ток и сопротивление i-гo участка линии; IT j, RT j — ток и сопротивление j-гo трансформатора; n, m—количество участков линии и трансформаторов соответственно.
Отсюда можно найти эквивалентные сопротивления линий и трансформаторов:
(9.42)
(9.43)
причем RЭ Л + RЭ Т = RЭ.
Рис. 9.4. Эквивалентирование распределительной сети: а — реальная схема;
6-схема замещения с общим эквивалентным сопротивлением;
в-с раздельными эквивалентными сопротивлениями для линий и трансформаторов.
Выполнив однажды расчет токораспределения (потокораспределения) для заданной сети и найдя по формулам (9.42) и (9.43) эквивалентные сопротивления, можно вычислять потери электроэнергии многократно при изменяющейся нагрузке головного участка в режиме наибольших нагрузок:
(9.44)
Как уже отмечалось, для распределительных электрических сетей характерна недостаточная и недостоверная информация, касающаяся нагрузок распределительных трансформаторов, подключенных к ним. Поэтому, как правило, известную нагрузку головного участка распределяют пропорционально установленным мощностям распределительных трансформаторов, т. е. полагают одинаковыми коэффициенты загрузки этих трансформаторов. При этом, как показали специальные исследования [30], погрешности при вычислении эквивалентных сопротивлений оказываются приемлемыми.
Описанные принципы нахождения эквивалентных сопротивлений одной распределительной линии могут быть распространены на совокупность распределительных сетей одного номинального напряжения целого электросетевого района. С этой целью шины, от которых питаются отдельные линии, объединяют в эквивалентные шины (рис. 9.5, а). Для каждой линии и трансформаторов, подключенных к ней, находят эквивалентные сопротивления RЭ Лi и RЭ Тi (рис. 9.5, б). Затем находят эквивалентные сопротивления RЭ Л и RЭ T всей совокупности линий (рис. 9.5,в).
Эти сопротивления находятся по формулам [30]:
(9.45)
(9.45)
где n — количество эквивалентируемых линий; ST i — установленная мощность трансформаторов, подключенных к i-й линии; kЗ Л i — коэффициент загрузки i-й линии, равный отношению мощности нагрузки головного участка SГУ i, к мощности
I
Рис. 9.5. Эквивалснтирование совокупности распределительных линий:
а — исходная схема; б — схема замещения с эквивалентными
сопротивлениями линий; в — схема замещения с эквивалентными
сопоставлениями совокупности линий.
9.8. ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Особенность метода заключается в том, что он не предполагает расчетов токораспределения в сети. Потери электроэнергии рассчитывают на основе таких обобщенных статистических характеристик сети как отпуск электроэнергии в распределительную сеть, количество распределительных линий, протяженность линий, установленная мощность трансформаторов и др. При этом зависимости потерь электроэнергии от обобщенных статистических характеристик сети находят на основе обработки результатов определенного количества заранее выполняемых электрических расчетов для статистически представительной (репрезентативной) выборки распределительных линий. В результате получают соответствующие регрессионные зависимости.
Например, для использования метода эквивалентных сопротивлений при большом числе эквивалентируемых линий их можно находить не по результатам расчетов потокораспределения в каждой конкретной сети, как это было показано в параграфе 9.7, а на основании регрессионных зависимостей. Так, для линий 6— 10 кВ при их количестве 80 ≤ n ≤ 100 рекомендуется зависимость [31]:
(9.47)
где li — длина i-й линии; ST i, — установленная мощность трансформаторов, подключенных к i-й линии; ST∑ — суммарная установленная мощность всех трансформаторов сети.
Для линий 35 кВ при их количестве 85 < n ≤ 15
(9.48)
где RГУ I - сопротивление головного участка.
В другом варианте данного метода нагрузочные потери электроэнергии и потери холостого хода в сети 10 кВ вычисляются непосредственно по одной из регрессионных зависимостей [31]:
(9.49)
или
(9.50)
где WГУ — активная энергия, отпущенная потребителям данной распределительной линии, МВт*ч*10-3 ; LM — длина магистрали распределительной сети, в качестве которой принято расстояние от шин питающей подстанции до наиболее удаленного распределительного трансформатора, км; Lo — суммарная длина ответвлений распределительной линии, км.
А налогичные зависимости рекомендуются и для определения потерь энергии в процентах от переданной энергии:
(9.51)
или
(9.50)
где SТ∑ — суммарная установленная мощность трансформаторов, присоединенных к распределительной линии, МВА; nт — количество присоединенных трансформаторов, шт.
В заключение заметим, что вероятностно-статистический метод позволяет оценить суммарные потери в сети без проведения большого числа электрических расчетов. В то же время он не дает возможности выявить места повышенных потерь в сети и, соответственно, наметить пути по их снижению.
- А. А. Герасименко, в. Т. Федин передача и распредеаение электрической энергии Учебное пособие
- Isbn 5-222-08485-х (Феникс)
- Глава 1. Общая характеристика систем передачи и распределения электрической энергии
- Глава 9. Методы расчета и анализа потерь электрической энергии
- Глава 10. Основы регулирования режимов систем передачи и распределения электрической энергии
- Глава 11. Основы построения схем систем передачи и распределения электрической энергии
- Глава 12. Выбор основных проектных решений
- Предисловие
- Глава 13 посвящена описанию путей оптимизации параметров и режимов протяженных электропередач и распределительных электрических сетей.
- Глава 1. Общая характеристика систем передачи и распределения электрической энергии
- 1.1. Основные понятия, термины и определения.
- 1.2. Характеристика передачи электроэнергии переменным и постоянным током.
- 1.3. Характеристика устройств автоматики и управления в системах передачи и распределения электроэнергии
- 1.4. Характеристика системы передачи электрической энергии
- 1.5. Характеристика систем распределения электрической энергии
- 1.6. Система передачи и распределения электрической энергии (пример)
- Глава 2. Расчет и характеристика параметров схем замещения воздушных и кабельных линий электропередач
- Глава 3. Параметры и схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов
- 3.4. Автотрансформаторы
- 3.5. Трансформаторы с расщепленными обмотками
- Примеры решения задач
- Глава 4. Моделирование и учет электрических нагрузок
- 4.2.2. Годовые графики нагрузок
- Глава 5. Режимные показатели участка электрической сети
- Глава 6. Расчет и анализ установившихся режимов разомкнутых электрических сетей
- 6.1. Расчет режима линии электропередачи
- 6.2. Анализ режима холостого хода линии электропередачи
- 6.3. Расчет установившегося режима разомкнутой электрической сети
- Примеры решения задач задача 6.1
- Глава 7. Расчет установившихся режимов простых замкнутых электрических сетей
- Глава 8. Основы расчета установившихся режимов электрических сетей на эвм
- 8.1. Математическая постановка задачи и общая характеристика методов решения
- 8.1.1. Математическая постановка задачи
- 8.2. Моделирование и методы решения уун
- 8.6. Сходимость, существование и неоднозначность решения уравнений установившегося режима
- Глава 9. Методы расчета и анализа потерь электрической энергии
- 9.2. Метод характерных суточных режимов
- 9.3. Метод средних нагрузок
- 9.4. Метод среднеквадратичных параметров режима
- 9.5. Метод времени наибольших потерь
- 9.7. Метод эквивалентного сопротивления
- 9.9. Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях до 1000 в
- Примеры решения задач
- Глава 10. Основы регулирования режимов систем передачи и распределения электрической энергии
- 10.1. Задачи регулирования режимов
- 11.2. Принципы формирования схем протяженных электропередач системообразующих электрических сетей
- 11.5. Схемы городских систем распределения электрической энергии
- 11.7. Схемы электрических сетей до 1000 в
- Вопросы для самопроверки
- Глава 12. Выбор основных проектных решений
- 12.1. Предварительные замечания
- 12.3. Критерии сравнительной технико-экономической эффективности
- 12.4. Выбор варианта развития электрической сети с учетом надежности электроснабжения и требований экологии
- 12.5. Выбор конфигурации и номинального напряжения электрической сети
- 12.6. Выбор проводников линий электропередачи по условиям экономичности
- 12.7. Выбор проводников линий электропередачи по допустимой потере напряжения
- 12.8. Выбор проводников линий электропередачи по условию нагревания
- 12.9. Учет технических ограничений при выборе проводов воздушных линий и жил кабелей
- 12.10. Пути повышения пропускной способности линий электропередач и электрических сетей
- Вопросы для самопроверки
- Воздушные и кабельные линии
- Трансформаторы и автотрансформаторы
- Средние значения продолжительности использования максимума нагрузки в промышленности т.1б
- Конденсаторы для повышения коэффициента мощности электроустановок
- 665074, Г. Иркутск, ул. Игошина, 2