– пропуски по линии активной и реактивной энергии за расчетный месяц, (кВт·ч);
– активное сопротивление линии (Ом).
(Ом); (5)
– погонное активное сопротивление провода соответствующей марки Ом/км (приложение 2).
25. В связи с отсутствием необходимости расчета величины ТРЭТ в воздушных линиях электропередачи напряжением выше 110 кВ, а также учитывая, что потери мощности на корону в воздушных линиях электропередачи напряжением до 110 кВ включительно ввиду их незначительности принимаются равными нулю, расчет выполняем по упрощенной формуле
(кВт·ч); (6)
26. Расчет величины ТРЭТ в высоковольтных воздушных линиях электропередачи для участков линии длиной менее 0,1 км допускается не производить.
27. Расчет технологического расхода реактивной энергии в высоковольтных воздушных линиях производится по формуле
(квар·ч); (7)
где
(Ом). (8)
28. Расчет величины ТРЭТ в высоковольтных кабельных линиях выполняется по формуле
(кВт·ч); (9)
где
(Ом); (10)
– погонное активное сопротивление жилы кабеля соответствующей марки Ом/км (приложения 3, 4, 5).
29. Расчет величины ТРЭТ в высоковольтных кабельных линиях для участков линии длиной менее 0,1 км допускается не производить.
30. Величина ТРЭТ в низковольтных (до 1000 В) воздушных и кабельных линиях электропередачи определяется по формуле
(кВт·ч); (11)
где
– количество активной энергии, переданной по линии.
31. Расчет величины ТРЭТ в низковольтных воздушных и кабельных линиях электропередачи для участков линии длиной менее 0,01 км допускается не производить.
32. Расчет технологического расхода реактивной энергии в высоковольтных кабельных линиях производится по формуле
(квар·ч); (12)
где
(Ом). (13)
33. Расчет величины технологического расхода активной электрической энергии на холостой ход силового трансформатора без нагрузки в каждом расчетном периоде определяется по формуле
(кВт·ч); (14)
где
– измеренное (каталожное) значение потерь активной мощности трансформатора в режиме холостого хода (Приложение 2);
- число часов работы силового трансформатора на холостом ходу в расчетном периоде.
34. Расчет величины ТРЭТ на участке линии электропередачи, питающей силовой трансформатор, работающий на холостом ходу, в виду ее незначительности (Приложение 1.8), допускается не производить.
35. При расчете величины ТРЭТ в остальное время расчетного периода время работы силового трансформатора на холостом ходу, учтенное в расчете по методике настоящей главы, вычитается от полного числа часов работы за расчетный месяц трансформаторов, воздушных и кабельных линий Тп.
36. Величина суммарного технологического расхода активной электрической энергии на ее транспортировку в электрической сети определяется по формуле
(кВт·ч); (15)
где
– суммарные расчетные величины ТРЭТ за расчетный месяц в трансформаторах, воздушных и кабельных линиях потребителя от границы балансовой принадлежности сети до места установки средств расчетного учета электрической энергии, (кВт·ч).
37. При сложной схеме питания абонентов, в том числе в случаях, когда нормальная схема электроснабжения часто нарушается и проследить это является затруднительным, а также в случае наличия нескольких субабонентов (если имеется необходимость определять долю ТРЭТ субабонентов) по взаимной договоренности энергоснабжающей организации и абонента (потребителя) величину ТРЭТ допускается рассчитывать по наибольшей среднегодовой относительной величине технологического расхода электрической энергии, в процентах (Приложение 1.12):
, кВт·ч, (16)
где
, % (17)
где
– суммарные расчетные величины ТРЭТ за предыдущий год в трансформаторах, воздушных и кабельных линиях потребителя от границы балансовой принадлежности сети до места установки средств расчетного учета электрической энергии, (кВт·ч);
- суммарное потребление активной энергии за предыдущий год, определяемое по средствам расчетного учета электрической энергии.
Глава 3. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА УЧАСТКЕ СЕТИ ОТ ГРАНИЦЫ БАЛАНСОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДО ТОЧКИ РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
38. Расчет величины потерь реактивной мощности ведется в режимах наибольших и наименьших нагрузок энергосистемы на участке сети от границы балансовой принадлежности до точки расчетного учета электрической энергии.
39. Расчет потерь реактивной мощности в силовом трансформаторе в режиме наибольших нагрузок энергосистемы производится по формуле
(квар); (18)
где
– потери реактивной мощности трансформатора в режиме холостого хода (Приложение 1);
– индуктивное сопротивление трансформатора (Приложение 1);
– активная и реактивная мощности нагрузки трансформатора в режиме наибольших нагрузок энергосистемы.
При этом,
(кВт); (19)
(квар); (20)
где
– статистический коэффициент, учитывающий отношение нагрузок в режиме наибольших и средних нагрузок энергосистемы, равный:
2 – для предприятий, работающих в одну смену;
1,5 – для предприятий, работающих в две смены;
1,1 – для предприятий, работающих в три смены;
1,06 – для непрерывного производства;
– средневзвешенная (за расчетный месяц) активная мощность нагрузки трансформатора, определяемая по формуле
(кВт); (21)
где Аа – потребление активной энергии за расчетный месяц, определяемое по показаниям средства расчетного учета электрической энергии;
Тn - число часов работы трансформатора за расчетный месяц (пункт 20);
Qср – средневзвешенная (за расчетный месяц) реактивная мощность нагрузки трансформатора, определяемая по формуле
(квар); (22)
где Aр - потребление реактивной энергии за расчетный месяц, определяемое по показаниям средства расчетного учета электрической энергии.
При отсутствии средств расчетного учета реактивной электрической энергии
(квар). (23)
Где tgφсв = 0,3288 – средневзвешенный коэффициент реактивной мощности, соответствующий cosφсв = 0,95.
40. Расчет потерь реактивной мощности в силовом трансформаторе в режиме наименьших нагрузок энергосистемы производится по формуле
(квар); (24)
где
– активная и реактивная мощности нагрузки трансформатора в режиме наименьших нагрузок энергосистемы;
(кВт); (25)
(квар); (26)
– статистический коэффициент, равный 0,3.
41. Величины
в трехобмоточном трансформаторе определяются путем умножения их величины в двухобмоточном трансформаторе такой же мощности на коэффициент 1,5. Это относится и к трансформаторам типов ТРДН, ТРДЦН.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


