КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Активная проводимость
Активная проводимость (G) обусловлена потерями активной мощности в диэлектриках. Ее величина зависит от: · тока утечки по изоляторам (малы, можно пренебречь); · потерь мощности на корону. Активная проводимость приводит к потерям активной мощности в режиме холостого хода ВЛЭП. Потери мощности на корону (D R кор) обусловлены ионизацией воздуха вокруг проводов. Когда напряжённость электрического поля у провода становится больше электрической прочности воздуха (21,2кВ/см), на поверхности провода образуются электрические разряды. Из-за неровностей поверхности многопроволочных проводов, загрязнений и заусениц разряды появляются вначале только в отдельных точках провода – местная корона. По мере повышения напряжённости корона распространяется на большую поверхность провода и в конечном счёте охватывает провод целиком по всей длине – общая корона. Потери мощности на корону зависят от погодных условий. Наибольшие потери мощности на корону происходят при различных атмосферных осадках. Например, на воздушных ЛЭП напряжением 330¸750кВ DRкор при снеге повышаются на 14%, дожде – на 47%, изморози – на 107% по сравнению с потерями при хорошей погоде. Корона вызывает коррозию проводов, создаёт помехи на линиях связи и радиопомехи. Величину потерь мощности на корону можно рассчитать по формуле:
кВт/км
где коэффициент, учитывающий барометрическое давление; U ф, U кор ф – соответственно фазные рабочее напряжение ЛЭП и напряжение, при котором возникает корона. Начальная напряжённость (в хорошую погоду), при которой возникает общая корона рассчитывается по формуле Пика:
кВ/см
где m – коэффициент негладкости привода; R пр – радиус провода, см; коэффициент, учитывающий барометрическое давление. Для гладких цилиндрических проводов значение m = 1, для многопроволочных проводов – m = 0,82¸0,92. Величина δ рассчитывается по формуле:
,
где Р – давление, мм ртутного столба; температура воздуха, 0C. При нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) и температуре 20 0C d = 1. Для районов с умеренным климатом среднегодовое значение d равно 1,05. Рабочая напряженность при нормальных условиях работы ЛЭП определяется по формулам: · для нерасщепленной фазы
кВ/см
· для расщепленной фазы
, кВ/см
где U экс – среднее эксплуатационное (линейное) напряжение. Если величина эксплуатационного напряжения неизвестна, то считают, что U экс = U ном. Величина рабочей напряженности на фазах разная. В расчетах принимается величина наибольшей напряжённости:
E max = k расп× k расщ E,
где k расп – коэффициент, учитывающий расположение проводов на опоре; k расщ – коэффициент, учитывающий конструкцию фазы. Для проводов, расположенных в вершинах равностороннего треугольника или близкого к нему, k расп = 1. Для проводов, расположенных в горизонтально или вертикально, k расп = 1,05 – 1,07. Для нерасщепленной фазы k расщ = 1. При расщепленной конструкции фазы коэффициент k расщ рассчитывается по формулам: · при n = 2
· при n = 3
Напряжение, при котором возникает корона, рассчитывается по формуле:
Чтобы повысить U кор нужно снизить E max. Для этого нужно увеличить либо радиус провода R пр либо Dср. В первом случае эффективно расщеплять провода в фазе. Увеличение D ср приводит к значительному изменению габаритов ЛЭП. Мероприятие малоэффективно, так как D ср находится под знаком логарифма. Если E max > E 0, то работа ЛЭП является неэкономичной из-за потерь мощности на корону. Согласно ПУЭ, корона на проводах отсутствует, если выполняется условие:
E max £ 0,9 E 0 (m =0,82, d = 1).
При проектировании выбор сечений проводов выполняют таким образом, чтобы короны в хорошую погоду, не было. Так как увеличение радиуса провода является основным средством снижения DPкор, то установлены минимально допустимые сечения по условиям короны: при напряжении 110 кВ – 70мм2, при напряжении 150 кВ – 120мм2, при напряжении 220 кВ – 240мм2. Величина погонной активной проводимости рассчитывается по формуле:
, См/км.
Активная проводимость участка сети находится следующим образом:
При расчете установившихся режимов сетей напряжением до 220кВ активная проводимость не учитывается – увеличение радиуса провода снижает потери мощности на корону практически до нуля. При U ном ³ 330кВ увеличение радиуса провода приводит к значительному удорожанию ЛЭП. Поэтому в таких сетях расщепляют фазу и учитывают в расчетах активную проводимость. В кабельных ЛЭП расчет активной проводимости выполняется по тем же формулам, что и для воздушной ЛЭП. Природа потерь активной мощности иная. В кабельных линиях D P вызываются явлениями, происходящими в кабеле за счет тока абсорбции. Для КЛЭП диэлектрические потери указываются заводом – изготовителем. Диэлектрические потери в КЛЭП учитываются при U ³ 35 кВ.
Реактивная (ёмкостная проводимость) Реактивная проводимость обусловлена наличием емкости между фазами и между фазами и землей, так как любую пару проводов можно рассматривать как конденсатор. Для ВЛЭП величина погонной реактивной проводимости рассчитывается по формулам: · для нерасщепленных проводов
, См/км; · для расщеплённых проводов
Расщепление увеличивает b 0 на 21¸33%. Для КЛЭП величина погонной проводимости чаще рассчитывается по формуле:
b 0 = w × C 0.
Величина емкости C 0 приводится в справочной литературе для различных марок кабеля. Реактивная проводимость участка сети рассчитывается по формуле:
В = b 0× l.
У воздушных ЛЭП значение b 0 значительно меньше, чем у кабельных ЛЭП, мало, так как D ср ВЛЭП >> D ср КЛЭП. Под действием напряжения в проводимостях протекает ёмкостный ток (ток смещения или зарядный ток):
Величина этого тока определяет потери реактивной мощности в реактивной проводимости или зарядную мощность ЛЭП:
В районных сетях зарядные токи соизмеримы с рабочими токами. При U ном = 110 кВ, величина Q с составляет около 10% от передаваемой активной мощности, при U ном = 220 кВ – Q с ≈ 30% Р. Поэтому ее нужно учитывать в расчетах. В сети номинальным напряжением до 35 кВ величиной Q с можно пренебречь.
Схема замещения ЛЭП
Итак, ЛЭП характеризуется активным сопротивлением R л, реактивным сопротивлением линии х л, активной проводимостью G л, реактивной проводимостью В л. В расчетах ЛЭП может быть представлена симметричными П- и Т- образными схемами (рис. 4.6).
П – образная схема применяется чаще. В зависимости от класса напряжения теми или иными параметрами полной схемы замещения можно пренебречь (см. рис. 4.7): · ВЛЭП напряжением до 220 кВ (D Р кор» 0); · ВЛЭП напряжением до 35кВ (D Р кор» 0, D Q c» 0); · КЛЭП напряжением 35кВ (реактивное сопротивление» 0) · КЛЭП напряжением 20 кВ (реактивное сопротивление» 0, диэлектрические потери» 0); · КЛЭП напряжением до 10 кВ (реактивное сопротивление» 0, диэлектрические потери» 0, D Q c» 0).
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 872; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |