电气综合设计论文,110KV电力网潮流及调压计算

机电工程学院04
电气综合设计论文
  课题:110KV电力网潮流及调压计算
院系:               
专业:   
姓名:        黄安平           
学号:        0400120409         
指导老师:                   
                 
                                    20081
目录
摘要 关键字………………………………………………………… 2
1  方案设计的条件及要求
1.1元件参数……………………………………………………… 2
1.2设计内容及要求……………………………………………… 2
1.3 系统接线图 ………………………………………………… 3
2 系统电路元器件参数计算及选择
2.1. 计算发电厂B和变电所以及输电线路的等值参数.………3
2.2. 计算网络的初步潮流分布………………………………… 4
2.3.计算网络的最终潮流分布,并检查是否有线路过载现象… 6
2.4. 计算发电厂B的高压母线电压.……………………………7
2.5. 计算变电所a. b的高压母线电压…………………………7
2.6. 作出等值网络图,并标注网络的参数和最终潮流分布以及各节点电压. ……………………………………………… 9
2.7. 选择变压器的分接头……………………………………… 9
2.8. 计算系统的全年电能损耗,计算出输电效率 …………………………………………………………… 10
3  结束语…………………………………………… 11  参考文献…………………………………………………… 12
摘要电力系统潮流计算是电力系统设计及运行时必不可少的基本计算,其应用十分广泛。电力网络中的潮流往往需要调整控制。环形网络中潮流分布的计算,直接运用了回路
电流法——各回路电压与各回路电路的关系。
关键字  潮流计算  等值参数    电能损耗  调压  分接头  等值网络图
1  方案设计的条件及要求
1.1. 元件参数:
1.1.1发电厂:
发电厂A高压母线: Vmax=118KV, Vmin=115KV
发电厂B中的发电机: Pe=25MW, COSΦ=0.8, Ve=6.3KV
厂用负荷为: 2.5+j1.875MVA (最大负荷:发电厂满载运行 ) 1.8+j1.2MVA (最小负荷:负荷率为
60%,COSΦ不变)
1.1. 2. 变压器:
B1: Se=31.5MVA, Ve=121/6.3KV, Po=86KW, Pd=200KW, Vd%=10.5, Io%=2.7
B3.B4: Se=31.5MVA, Ve=110/11KV, Po=86KW, Pd=200KW, Vd%=10.5, Io%=3.5
B2: Se=15MVA, Ve=110/6.6KV, Po=50KW, Pd=133KW, Vd%=10.5, Io%=3.5
3. 输电线路的参数:
Ve=110KV, 均采用LGJ—150导线架设, Djj=5m
1.2. 设计内容及要求
1.2.1. 计算发电厂B和变电所以及输电线路的等值参数.
1.2.2. 计算网络的初步潮流分布.
1.2.3. 计算网络的最终潮流分布,并检查是否有线路过载现象(按导线发热条件确定).
1.2.4. 计算发电厂B的高压母线电压.
1.2.5. 计算变电所a. b圆形出风口的高压母线电压.
1.2.6. 作出等值网络图,并标注网络的参数和最终潮流分布以及各节点电压.
1.2.7. 选择变压器的分接头:
1) 变电所a要求恒调压;
2) 变电所b要求逆调压;
3) 发电厂B的发电机电压保持在6—6.5KV.
1.2.8. 计算系统的全年电能损耗,设负荷的Tmax=6000h,计算出输电效率.
1.3. 系统接线图
2  系统电路元器件参数计算及选择
2.1. 计算发电厂B和变电所以及输电线路的等值参数.
2.1.1 线路的等值参数
    R= =(31.5/150) /km=0.21 (/km)
    r = = 6.9  (mm)
    X= 0.1445Lg + 0.0157=0.1445 Lg+ 0.0157 = 0.429 (/km)
    G=0
    B=×10-6=×10-6 
=2.65×10-6  (S/km)
LAa=70km  LBa=50km  LAB=120km  LBb=60km
Z1=14.7+j30.03       Y1= j1.855×10-4 S
Z2=10.5+j21.45       Y2= j1.325×10-4 S
Z3=25.2+j51.48       Y3= j3.18 ×10-4 S
Z4=12.6+j25.74       Y4= j1.59 ×10-4 S
2.1.2变压器的等值参数
RT=Pd× Ve2/ 1000Se2
      XT= Vd% ×Ve2/100 Se
GT=Po /1000Ve高梁红2
BT= Io% ×Se/100 Ve2
B1     RT=2.95 XT=48.8 GT=5.87×10-6S  BT=58×10-6S
B2     RT=7.15 XT=84.7 GT=4.13×10-6S  BT=43.4×10-6S
B3 B4  RT=2.44 XT藤蔓根茎=40.3 GT=7.1×10-6S  BT=91.1×pcba检测设备10-6S
2.2. 计算网络的初步潮流分布.
网络等值电路图
2.2.1最大运行方式时
SLDa=(40+j30)MVA
SLDB=25+j18.75— (2.5+j1.87)=22.5+j16.87MVA
SLDB=22.5j16.87 MVA
SLDc=(12+j7) MVA
  ΔST =(P2LDQ2 LD) (RT + jXT )/ V2n
  ΔSO = Po + j (Io% / 100) Se
B1变压器损耗:  ΔST1=0.19+j3.19 MVA
ΔSO1=0.08+j0.85 MVA
B2变压器损耗:  ΔST2 =0.11+j1.35MVA
ΔSO2 =0.05+j0.52MVA
B3B4变压器损耗:  ΔST3 =ΔST4=0.50+j8.32 MVA
ΔSO3=ΔSO4=0.08+j1.10 MVA
ΔQB=-Bi*V2n/ 2
Aa:ΔQB1=-1.12MVA 
Ba:ΔQB2=-0.80MVA
AB:ΔQB3=-1.92 MVA
Bb:ΔQB4=-0.96 MVA
运算负荷:
Sa= SLDa +2(ΔST3+ΔSO3)+ jΔQB1+ jΔQB2=41.18+j46.93 MVA
Sb= SLDb+ (ΔST2+ΔSO2)+ jΔQB4 =12.164+j7.91MVA
Bb线路损耗:ΔS L4(P2SbQ2Sb) (R 4+ jX 4)/ V2n0.219+j0.448 MVA
SB=Sb+ΔSL4+SLDB+ΔST1+ΔSO1+ jΔQB2+ jΔQB3+ jΔQB4
=9.84j8.16 MVA
计算网络功率分布:
S1=[ Sa×(Z*2+Z*3)+ SB×Z*3]/(Z*1+Z*2+Z*3)=24.250+j29.17 MVA
S2=[ Sa×Z*1+ SB×(Z*1+Z*2)]/ (Z*1+Z*2+Z*3)=7.092+j9.61 MVA
S12= S2SB =16.93+j17.77 MVA
2.2.2最小运行方式时
数字调谐器
SLDb=(30+j20)MVA
SLDB=15+j11.25— (1.8+j1.2)=13.2+j10.05 MVA
SLDB=13.2+j10.05 MVA
SLDc=(7+j5) MVA
  ΔST =(P2LDQ2 LD) (R T + jX T )/ V2n
  ΔSO = Po + j (Io% / 100) Se
B1  ΔST1=0.06+j1.11 MVA
ΔSO1=0.08+j0.85 MVA
B2  ΔST2 =0.044+j0.516 MVA
ΔSO2 =0.05+j0.52 MVA
B3B4  ΔST3 =ΔST4=0.26+j4.33MVA
ΔSO3=ΔSO4=0.086+j1.10 MVA
线路段一端的充电功率计算公式:ΔQB=-Bi*V2n/ 2
Aa:ΔQB1=-1.12MVA 
Ba:ΔQB2=-0.80MVA
AB:ΔQB3=-1.92 MVA
Bb:ΔQB4=-0.96 MVA
运算负荷:
Sa= SLDa +2(ΔST3+ΔSO3)+ jΔQB1+ jΔQB2=30.69+j28.94MVA
Sb= SLDb+ (ΔST2+ΔSO2)+ jΔQB4 =7.094+j5.07 MVA
Bb线路损耗:ΔS L4(P2SbQ2Sb) (R 4+jX 4)/ V2n0.07+j0.16MVA
SB=Sb+ΔSL4+SLDB+dic系统ΔST1+ΔSO1+ jΔQB2+ jΔQB3+ jΔQB4
=5.77j6.98 MVA
计算网络功率分布:
S1=[ Sa×(Z*2+Z*3)+ SB×Z*3]/(Z*1+Z*2+Z*3)=18.85+j17.01 MVA
S2=[ Sa×Z*1+ SB×(Z*1+Z*2)]/ (Z*1+Z*2+Z*3)=6.06+j4.94 MVA
S12= S1SB =11.84+j11.93MVA
2.3. 计算网络的最终潮流分布,并检查是否有线路过载现象
2.3.1 最大运行方式时
Sb= Sb=12.16+j7.91MVA
Sb= Sb+ΔS L4=12.38+j8.36MVA
S1 =S1 =24.25+j29.16MVA
S12=S12=16.93+j17.77 MVA
Aa:ΔS L1(P2S1Q2S1)(R1+jX 1)/ V2n1.74+j3.57 MVA

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