Здавалка
Главная | Обратная связь

Подготовка исходных данных для расчета



Цель работы

· ознакомление с современной промышленной программой Rastr для дальнейшего использования при расчете и оптимизации установившихся режимов электроэнергетических систем.

 

Задачи работы

· закрепление, углубление и расширение знаний студентов при решении практических задач;

· овладение новыми методами расчета и оптимизации установившегося режима с помощью программы Rastr;

 

Порядок проведения работы

2.1. Изучить инструкцию по подготовке исходных данных для работы с программой Rastr

(см. пункт 3).

2.2. Подготовить исходные данные по узлам и ветвям схемы замещения ЭС в соответствии с требованиями программы Rastr

2.3. Ввести данные в таблицу узлы и в таблицу ветви.

2.4. Создать графическое отображение схемы замещения в окне «Графика»

2.5. Провести расчет установившегося режима. Определить:

2.5.1. Расчетный модуль (V) и угол напряжения (Delta);

2.5.2. Расчетную реактивную генерацию (Q_г);

2.5.3. Падение модуля и угла напряжения (dV%,dDelta);

2.5.4. Переток мощность (P_л, Q_л) входящий в узел;

2.5.5. Продольные потери (dP,dQ);

2.5.6. Активную и реактивную мощности в начале линии (P_нач, Q_нач);

2.5.7. Ток начала (I_нач) и конца ветви (I_нач).

2.7. Вывести данные в окне «Узлы + ветви».

2.8. Сохранить файл.

Методические указания

Программный комплекс RastrWin предназначен для решения задач по ведению режимов электрических сетей и систем:

  • расчет установившегося режима;
  • эквивалентирование электрической сети;
  • оптимизация режима по напряжению и реактивной мощности;
  • расчет режима по данным измерений;
  • расчет предельных режимов;

 

Подготовка исходных данных для расчета

Перед проведением расчетов по программе надо подготовить исходные данные по схеме, нагрузкам и генераторам электрической сети в форме, понятной Rastr . Для этого необходимо:

· нарисовать схему с указанием всех узлов и ветвей;

· пронумеровать все узлы электрической сети, включая все промежуточные узлы. Например, электрическая станция может быть представлена двумя узлами - шины генераторного напряжения и шины за трансформатором. Узел в исходных данных программы соответствует электрическим шинам. Номер узла должен быть уникальным числом в диапазоне от 1 до 32000, сквозная нумерация необязательна. Для простоты ориентации в схеме узлам, относящимся к одному объекту, целесообразно давать похожие номера (7,17,107,1007 и т.д.). Выбранные номера узлов следует нанести на схему сети;

· для каждого узла определить его номинальное напряжение и нанести на схему;

· для каждого узла нагрузки определить активную и реактивную мощности потребления. Если исходные данные заданы активной мощностью и cos j, - рассчитать реактивную мощность;

· для узлов с синхронными машинами (генераторы, компенсаторы) определить активную мощность генерации, пределы регулирования реактивной мощности (Qmin-Qmax) и заданный (фиксированный) (Vзд)модуль напряжения. Особенности задания исходных данных для таких узлов объясняются действием регуляторов возбуждения синхронных машин (СМ). Обычно СМ поддерживает неизменным модуль напряжения на шинах высокого напряжения (за трансформатором) или на шинах генераторного напряжения за счет регулирования реактивной мощности, выдаваемой СМ. Минимальная реактивная мощность Qmin соответствует cosj=0.96, а максимальная, как правило, cos j=0.85, (для некоторых турбогенераторов минимальное значение cos j=0.80). В ходе расчета режима Rastr контролирует реактивную мощность и при нарушении одного из заданных пределов фиксирует реактивную мощность на его значении и освобождает модуль напряжения;

· при наличии в узле шунтов на землю - батареи статических конденсаторов (БСК) или шунтирующих реакторов (ШР) - определить их проводимость (в мкСм) и нанести на схему;

· для линий электропередач (ЛЭП) определить продольное сопротивление и проводимость на землю (проводимость задается в микросименсах и емкостный характер со знаком минус);

· для трансформаторов определить сопротивление R+jX, приведенное к стороне высокого напряжения, проводимость шунта на землю G+jB и коэффициент трансформации, равный отношению низшего номинального напряжения к высшему (т.о. коэффициент трансформации будет меньше единицы);

· автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы представить по схеме звезда с промежуточным узлом и тремя ветвями, из которых две имеют коэффициенты трансформации;

· при наличии в сети группы параллельных линий желательно присваивать каждой из них свой номер в группе;

· определить номер балансирующего узла и его модуль напряжения.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.