Расчёт устойчивости электрических систем - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 77
Понятие устойчивости применительно к электрической системе. Определение взаимных и собственных проводимостей при различных системах возбуждения, определение коэффициента запаса статической устойчивости. Расчёт динамической устойчивости данной системы.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
3.1 По действительному пределу передаваемой мощности, когда генератор ЭС не имеет АРВ 3.2 По действительному пределу передаваемой мощности, когда генератор ЭС имеет АРВ пропорционального действияРасчет схемы замещения производится в относительных единицах. Базисные напряжения ступеней 220КВ , 18КВ , КВ : Мощность передаваемая в систему, о. е.: Мощность нагрузки, о. е. : Сопротивление генератора на схеме замещения представляется в зависимости от схемы АРВ. : При составлении схемы замещения активными сопротивлениями ЛЭП, трансформаторов , автотрансформаторов и генераторов пренебрегаем, так как они малы . Для определения сопротивления нагрузки рассчитывается напряжение в узле 2, для этого рассчитываются мощности конца и начала участка 2-1: Напряжение в узлах рассчитываются по формуле, о. е.Расчетная схема для определения проводимостей представлена на рисунке 4. : Векторная диаграмма нормального режима работы синхронного генератора представлена на рисунке 5. Коэффициент запаса статической устойчивости генератора без АРВ, %: График изменения Рг=f(d) представлен на рисунке 6, Qг=f(d) на рисунке 7 : 3.2 По действительному пределу передаваемой мощности , когда генератор ЭС имеет АРВ пропорционального действия Коэффициент запаса генератора с АРВ п.д., %: График изменения Рг=f(d) представлен на рисунке 6. Коэффициент запаса генератора с АРВ с.д., % : График изменения Рг=(d) представлен на рисунке 6.Расчет коэффициента запаса статической устойчивости для режима максимальных нагрузок без АРВ показал, что коэффициент запаса в данном случае больше допустимого предельного значения 20%.

План
СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Исходные данные

1. Расчет установившегося режима

2. Определение взаимных и собственных проводимостей при различных системах возбуждения

3.Определение коэффициента запаса статической устойчивости

Вывод
Расчет коэффициента запаса статической устойчивости для режима максимальных нагрузок без АРВ показал, что коэффициент запаса в данном случае больше допустимого предельного значения 20%. Таким образом эту сеть можно считать устойчивой.

Произведя расчеты с различными системами возбуждения генератора, убедились в том, что с увеличением скорости регулирования возбуждения, растет предел передаваемой мощности, а значит и коэффициент запаса статической устойчивости.

Если за время короткое замыкание не будет отключено, то возможна потеря устойчивости и выпадение генераторов станции из синхронизма.

Список литературы
ВВЕДЕНИЕ

Устойчивость применительно к электрической системе - это способность ее вернуться к исходному или новому установившемуся состоянию, после устранения возмущающего действия, без возникновения несинхронного вращения роторов генераторов системы. Если величена возмущающего действия мала, то говорят о статической устойчивости . При значительном возмущении в системе, например, при коротком замыкании, говорят о динамической устойчивости.

Аварии, связанные с нарушением устойчивости параллельной работы в электрических системах, являются наиболее тяжелыми, влекущими за собой расстройство электроснабжения больших районов и городов. Проблема устойчивости наложила большой отпечаток на схемы коммутации , режимы работы и параметры оборудования и автоматики электрических систем.

На устойчивую параллельную работу станций непосредственное влияние оказывают также переходные процессы в узлах нагрузки , т. е. в приемниках электроэнергии , включающих синхронные и асинхронные двигатели. Во время переходных процессов при пусках, самозапусках двигателей, резких колебаниях на валу и т.д. напряжение на шинах узла нагрузки может изменяться по величине и фазе выше допустимых пределов. В ряде случаев это может оказывать значительное влияние на режим работы системы электроснабжения в целом. Поэтому при проектировании и эксплуатации электроэнергетических установок потребителями вопросам режимов работы узлов нагрузок, как и вопросам устойчивости электрических систем, должно уделяться большое внимание.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетная схема сети представлена на рисунке 1.

Исходные данные сети представлены в таблице 1.

Таблица 1

Электростанция: Рст=3х160=480МВТ Рном=160МВТ, cosj=0,85, Uном=18КВ, Xd=2,3о.е, Х?d=0,33о.е, Х2=0,27о.е, =13,5Т* ,Sном=160/0,85=188,24МВ*А.

Трансформатор Т: Sном=3х200=600МВ*А nt=242/18, Uk=11%, Px=200КВТ, Qx=900квар.

Автотрансформатор АТ: АОДЦТН-3х167000/500/220 nтв-с= 500/230, nтв-н=500/10,5, Uквн=35% , Uксн=21,5% , Uквс=11%, Uкв=12,5% , Ukc=0%, Uкн=22,75%, Хв=61,1Ом, Хс=0 , Хн=113,5Ом.

Система Uc=505КВ, Рс=220МВТ, cosj=0,94, Sc=220/0,94=234,04МВ*А, sinj=0,341.

ЛЭП Uном=220КВ, =140км, n=2, АС-240 , Нагрузка Sн=66 j23,95 , cos =0,94 , (30%Sc).

Рисунок 1 - Исходная схема.1. Овчинников В.В. Расчет устойчивости электрических систем. Методические указания к курсовой работе. - Киров : изд. ВЯТГТУ, 1995.

2. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах, М. : Энергия, 1985.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?