17. Контур передающей сети разделяет передающие установки напряжением 35-110 кВ и выше, от установок электрических станций и распределительной сети. Как правило, разделение осуществляется на выключателях 10 кВ отходящих фидеров трансформаторных подстанций 110/35/10 кВ, 110/10 кВ, 35/10 кВ.
18. Контур распределительной сети разделяет распределительную сеть среднего и низкого напряжения от транспортной сети.
19. Контуры установок представляют собой воображаемую линию, которая соединяет между собой все точки учета, через которые электроэнергия входит и, соответственно, выходит из заданной зоны. Считаются установками:
a) электрические линии 400, 330 и 110 кВ, автотрансформаторы 400/110, 330/110 кВ и трансформаторы 110/35/10, 110/35, 110/10 кВ, считающиеся единым целым для всей электроэнергетической системы;
б) электрические сети среднего и низкого напряжения, включая трансформаторы СН/НН, считающиеся единым целым для каждой экономической единицы;
в) категории функциональных установок по подразделениям и экономической единице в целом.
20. Технологический расход активной мощности (DP) это расход электрической мощности, сопутствующий процессу передачи и распределения электрической энергии и мощности.
2.2. Обозначения
- активная электроэнергия, входящая в контур;
- активная электроэнергия, выходящая из контура;
- активная электроэнергия;
- реактивная электроэнергия;
- расчетный период;
- процентное значение реализованного технологического расхода электроэнергии, определенное из разницы измеренных электроэнергий:
; (2.1)
- удельное активное сопротивление линии на единицу длины в W/км;
- удельное реактивное сопротивление линии на единицу длины в W/км;
- поперечная проводимость на единицу длины в См/км;
- реактивная проводимость на единицу длины в См/км;
ΔP - потери активной мощности;
- потеря активной мощности в режиме холостого хода трансформатора;
- потеря активной мощности в режиме короткого замыкания трансформатора;
- потери активной мощности в диэлектрике (Вт/км);
- среднее значение полной мощности:
; (2.2)
- среднеквадратичная полная мощность:
(2.3)
- максимальная полная мощность;
P max - максимальная активная мощность;
- номинальная полная мощность;
- продолжительность использования максимальной активной или полной мощности:
; (2.4)
=
; (2.5)
- коэффициент формы графика нагрузки:
; (2.6)
- коэффициент заполнения графика нагрузки:
; (2.7)
- время максимальных потерь;
- коэффициент потерь графика нагрузки:
. (2.8)
cos φ - коэффициент мощности.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
3.1. Методы определения технологического расхода электроэнергии
21. В зависимости от объема доступной исходной информации о нагрузках элементов сети, для определения зависимого от нагрузки технологического расхода электроэнергии, могут применяться следующие методы расчета /1,2/[1]:
- метод расчета по элементам сети;
- метод характерных режимов;
- метод характерных дней;
- метод средних нагрузок;
- метод продолжительности максимальных потерь;
- вероятностно-статистические методы.
22. Применяя метод расчета по элементам сети, технологический расход электроэнергии определяется выражением:
, (3.1)
где:
– количество составных элементов электрической сети;
– интервал времени между двумя сборами данных в процессе (через системы телеизмерений), ч;
– ток в элементе i с сопротивлением
в момент времени j;
23. Методом характерных режимов, технологический расход электроэнергии определяется выражением:
, (3.2)
где:
– технологический расход электроэнергии в характерном режиме i с продолжительностью
часов;
– количество характерных режимов.
Нагрузки в узлах определяются на основе контрольных измерений. Перед расчетом технологического расхода необходимо сбалансировать узловые нагрузки с суммарной нагрузкой электрической сети. Для интервалов времени, в которых не производились контрольные измерения, нагрузки определяются на базе расчета режима, учитывая известную суммарную нагрузку электрической сети. В оперативных расчетах узловые нагрузки определяются на базе измерений (через системы телеизмерений).
24. Расчет технологического расхода электроэнергии по методу характерных дней состоит из следующих этапов:
- определяется суточный технологический расход электроэнергии, применяя выражение:
, (3.3)
- располагая информацией о количестве характерных дней, соответствующих каждому режиму (зима/лето, рабочий день/выходной), годовой технологический расход электроэнергии определяется следующим выражением
, (3.4)
где:
– количество дней в году, для характерного режима k;
– технологический расход электроэнергии соответствующий одному дню характерного режима k;
– технологический расход активной мощности, соответствующий промежутку времени t характерного режима k.
25. Расчет технологического расхода электроэнергии, используя метод средних нагрузок, производится по формуле:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


