Смекни!
smekni.com

ТЭЦ 589 (стр. 3 из 22)

Расчет ведется в относительных единицах.

Принимается базовая мощность: Sб = 1000 МВА и при заданной базовой мощности определяются сопротивления схемы.

Сопротивления систем,

находятся по формуле

, (5)

где

– относительное номинальное сопротивление энергосистемы;

– базовая мощность, МВ×А;

- номинальная мощность энергосистемы, МВ×А.

Из табл. 5 (ПЗ) для энергосистемы 1:

=0,8;
=1600,

тогда по формуле (5)

Из табл. 5 (ПЗ) для энергосистемы 2:

=0,6;
=1200

тогда по формуле (5)

Сопротивления линий электропередачи

находятся по формуле

, (6)

где

– индуктивное сопротивление линии на 1 км длины, Ом/км;

– длина линии, км;

– среднее напряжение в месте установки данного элемента, кВ.

Из табл. 5 (ПЗ) для линий 1:

=0,4 Ом/км;
=90 км;
=230 кВ, тогда по формуле (6)

Из табл. 5 (ПЗ) для линий 2:

=0,4 Ом/км;
=60 км;
=230 кВ, тогда по формуле (6)

Из табл. 5 (ПЗ) для линий 3,4,5,6:

=0,4 Ом/км;
=80 км;
=230 кВ, тогда по формуле (6)

Сопротивления трансформаторов с расщеплённой обмоткой.

Xвт63%=0.125*Uквн%=0.125*11.5=1.437%

Xнт63%=1.75*Uквн%=1.75*11.5=20%

хт=

(7)

где SНТ – номинальная мощность трансформатора, МВА

– базовая мощность, МВ×А

Тогда по формуле (7)

хвт63=

=
=0.228

хнт63=

=
=3,17

Сопротивления генераторов

определяются по формуле

(8)

где

– сверхпереходное индуктивное сопротивление при номинальных базовых условиях;

– номинальная мощность генератора, МВ×А.

Из табл. 5 (ПЗ) для генератора ТВФ-63–2:

=0,139;
=63 МВ×А, тогда по формуле (8) сопротивление генератора G3, G4, G5 равно

Из табл. 5 (ПЗ) для генератора ТВВ-200–2:

=0,191;
=235 МВ×А, тогда по формуле (8) сопротивление генератора G1, G2, равно

Сопротивления двухобмоточных трансформаторов, находятся по формуле

(9)

Из табл. 5 (ПЗ) для двухобмоточных трансформаторов ТДЦ-250000/220

=242;
=13,8;
=11%

=242 МВ×А, тогда по формуле (9) сопротивления трансформаторов Т1, Т2, равны

Х=

=0,44

Определяются сопротивления трансформаторов собственных нужд (рабочего и резервного).

Из табл. 4 (ПЗ) для ТСН ТМНС-6300/10

=8%;
=6,3 МВ×А. Определяются сопротивления рабочего ТСН по формуле (10)

(10)

Тогда по формуле (10)

Из табл. 4 (ПЗ) для РТСН ТМН-6300/10

=7,5%;
=6,3 МВ×А.

Определяются сопротивления резервного ТСН по формуле (11)

(11)

Тогда по формуле (11)

Сопротивления рабочего ТСН с расщеплённой обмоткой.

Xвт25%=0.125*Uквн%=0.125*10,5=1.3125%

Xнт25%=1.75*Uквн%=1.75*10,5=18,375%

хт=

где SНТ – номинальная мощность трансформатора, МВА

– базовая мощность, МВ×А

Тогда по формуле (7)

хвт25=

=
=0.2

хнт25=

=
=2,9

и общее сопротивление рабочего ТСН ТРДНС 25000/10 будет равно 1,65 Ом.

4.4 По расчетной схеме составляется эквивалентная электрическая схема замещения и намечаются на ней точки К.З.

Рисунок 3 – Схема замещения энергосистемы

4.5 Расчёт точки К1 (шины 220 кВ)

Заданная схема замещения прямой последовательности (рисунок 3 ПЗ) преобразуется относительно точки К1 (сопротивления трансформаторов с.н. не учитываются).

Преобразование производится путем постепенного сворачивания схемы относительно точки К1.

Эквивалентное сопротивление энергосистемы 1 и линий 3,4,5,6

Эквивалентное сопротивление энергосистемы 2 и линий 1,2


Эквивалентное сопротивление объединенных сопротивлений двух генераторов и двух трансформаторов

Эквивалентное сопротивление энергосистемы 1, генераторов G1 и G2, и линий 3,4,5,6

Эквивалентное сопротивление первого трансформаторов с расщеплённой обмоткой

Эквивалентное сопротивление второго трансформатора с расщеплённой обмоткой равно сопротивлению первого трансформатора, т.е.

Эквивалентное сопротивление всех генераторов