9wardahalla-elen-tekst, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Wykłady


  1. WYZNACZANIE ROZPŁYWU MOCY METODĄ POTENCJAŁÓW WĘZŁOWYCH

Schemat zastępczy linii elektroenergetycznej

0x08 graphic
Dla linii trójfazowej obciążonej symetrycznie operuje się najczęściej schematem zastępczym typu π dla jednej fazy (można również stosować schemat typu Γ) .

Rys.9.1. Schemat zastępczy linii elektroenergetycznej

Jeśli mamy linię o długości l i parametrach jednostkowych R', X', B' to impedancję możemy obliczyć z zależności

0x01 graphic

a admitancję gałęzi poprzecznej dla podanego schematu

0x01 graphic

Zgodnie ze schematem 9.1 jeśli znamy napięcie na początku linii oraz poszczególne parametry to możemy policzyć napięcie lub prąd w dowolnym punkcie linii.

Równania Kirchhoffa dla węzła 1 i 2 mają postać:

0x01 graphic

0x01 graphic

Na podstawie tego układu równań budujemy macierz admitancyjną węzłową dla linii:

0x01 graphic

Na głównej przekątnej są admitancje własne danego węzła tzn. suma admitancji wszystkich gałęzi wychodzących z danego węzła:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Elementy poza główną przekątną są równe admitancji gałęzi łączącej dwa węzły i są to admitancje wzajemne między danymi węzłami - ze znakiem minus:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

Macierz admitancyjna dla przedstawionego schematu linii przyjmuje postać:

0x01 graphic

a całość układu równań można zapisać w postaci:

0x01 graphic

Schemat zastępczy transformatora

0x08 graphic
0x08 graphic
W przypadku transformatora bierzemy pod uwagę wszystkie parametry tzn. R, X, G i B, , możemy posłużyć się schematem typu π pamiętając o przeliczeniu wszystkich parametrów na jedno napięcie.

Rys.9.2. Symbol ogólny i schemat zastępczy transformatora

Parametry RT, XT, GT i BT obliczamy w oparciu o dane katalogowe transformatora: ΔPCu, Δuz%, ΔPFe i I0%.

0x01 graphic

Często straty są podawane w procentach mocy znamionowej: 0x01 graphic

wtedy 0x01 graphic

0x01 graphic
stąd 0x01 graphic
lub

0x01 graphic

gdzie : 0x01 graphic
a 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
stąd 0x01 graphic

Układ równań Kirchhoffa dla przedstawionego schematu zastępczego :

0x01 graphic

0x01 graphic

po uporządkowaniu otrzymujemy

0x01 graphic

0x01 graphic

stąd macierz admitancji

0x08 graphic

Schemat zastępczy dwóch elementów

Jeśli mamy element o macierzy admitancyjnej YA i element o macierzy admitancyjnej YB to schemat zastępczy przy połączeniu szeregowym wygląda następująco:.

0x08 graphic
Rys.9.3. Schemat zastępczy dwóch elementów połączonych szeregowo

Równania admitancyjne poszczególnych elementów: 0x01 graphic

oraz równanie węzłowe 0x01 graphic

Stąd dla całego układu otrzymujemy równania admitancyjne połączone:

0x01 graphic

Ogólne równanie admitancyjne

0x01 graphic

Wyznaczanie potencjałów węzłowych metodą Warda-Hale'a

Wyznaczanie potencjałów węzłowych potrzebnych do obliczenia rozpływu mocy, polega na rozwiązaniu układu równań wiążących wektory prądów i napięć wszystkich węzłów sieci, czyli na rozwiązaniu równania ogólnego, zgodnie z którym w układzie zawierającym n węzłów niezależnych prąd dopływający do k-tego węzła wynosi:

0x01 graphic
k = 1,2,....n

gdzie: Ul - jest potencjałem l-tego węzła, (l = 1,2,...,n),

Ykl - admitancja własna węzła k lub admitancja wzajemna

wartość sprzężona prądu: 0x01 graphic
=

stąd moc dopływająca do węzła k

0x01 graphic

Ponieważ napięcie w postaci zespolonej można zapisać 0x01 graphic

Stąd:

0x08 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Oznacza to, że w każdym węźle występują cztery zmienne Pk, Qk, Uk, δk, przy czym dwie z nich mogą być traktowane jako zmienne niezależne, a pozostałe dwie jako wymuszenie.

Przy rozwiązywaniu powyższego równania spotykamy się z trzema rodzajami węzłów i kombinacjami zmiennych zależnych i niezależnych:

  1. elektrownia bilansująca - tj. elektrownia, dla której przyjmujemy, że dany jest potencjał i argument Uk i δk; szukamy mocy dopływającej Pk i Qk,

  2. inne elektrownie (węzły wytwarzania), dla których dany jest moduł potencjału węzłowego Uk oraz moc planowana Pk, jaką elektrownia powinna oddawać do sieci; szukamy Qk i δk

  3. węzły obciążeniowe, dla których zakładamy znajomość Pk i Qk, oraz szukamy Uk i δk.

Wyznaczenie potencjałów węzłowych w dużych układach elektroenergetycznych sprowadza się do rozwiązania równania głównego ze względu na dwie niewiadome w każdym węźle.

Węzeł elektrowniany bilansujący

Zakładamy, że jest to węzeł k = 1, znamy potencjał U1, zakładamy δ1 = 0, szukamy obciążenia mocą czynną i bierną P1 i Q1.

Pozostałe elektrownie

W pozostałych elektrowniach zakładamy, że znamy obciążenie mocą czynną Pks oraz moduł Uks - nie znamy Qk i δk.

Rozwiązanie:

Wprowadzamy oznaczenia:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Obliczanie węzłów elektrownianych

Zakładamy znajomość wartości mocy czynnej wyprowadzonej z węzła Pks oraz wartość potencjału Uks. Przystępujemy do iteracji zerowej zakładając znajomość wartości potencjałów we wszystkich węzłach elektrownianych i odbiorczych, co pozwala na znalezienie prądów dopływających do każdego węzła:

0x01 graphic

Przy przypadkowo założonych wartościach Ul i l moc odpływająca z węzła wytwórczego nie będzie równa założonej wartości Pks, lecz

0x01 graphic

stąd poprawka mocy wypływającej z rozpatrywanej elektrowni:

0x01 graphic

Aby tę moc wyprowadzić z elektrowni trzeba wprowadzić poprawkę napięcia:

0x01 graphic

Zakładając, że 0x01 graphic
0x01 graphic
możemy określić moduł poprawki:

0x01 graphic

uwzględniając poprawkę napięcia obliczamy moce:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

stąd moc czynna

0x01 graphic

Człony kwadratowe pomijamy, wyrażenia w nawiasach oznaczamy literami A i B,

0x01 graphic
= A

0x01 graphic
= B

ostatnie dwa wyrazy stanowią moc Pk stąd poprawka mocy:

0x01 graphic

a poprawkę napięcia obliczamy:

0x01 graphic

0x01 graphic

Oznaczając: 2ek = C

2fk = D

oraz odrzucając człony kwadratowe otrzymujemy wzór na poprawkę napięcia

0x01 graphic

Układ równań możemy zapisać w postaci równania macierzowego

0x01 graphic

którego rozwiązanie ma postać:

0x01 graphic
0x01 graphic

Obliczanie węzłów obciążeniowych

Podobnie przeprowadzamy obliczenia dla węzłów odbiorczych, zakładamy obciążenia czynne Pks i bierne Qks. Założone na wstępie dowolne wartości 0x01 graphic
pozwalają obliczyć prądy 0x01 graphic
dopływające do węzła.

Obliczamy moc czynną i bierną odbieraną w każdym węźle odbiorczym:

0x01 graphic

moce tak określone nie są równe mocom zadanym Pks i Qks

Określamy poprawki mocy jako różnice między mocą planowaną a obliczoną:

Pk = Pks - Pk

Qk = Qks - Qk

aby te moce dodatkowo wprowadzić do k-tego węzła trzeba aby napięcie zostało uzupełnione poprawką

0x01 graphic

Równanie na poprawkę mocy czynnej Pk już zostało wyprowadzone (9.31), drugie wyprowadzamy również z równania (9.30), jako część urojoną Pks + jQks i obliczamy poprawkę mocy biernej

Qk = Qks - Qk

Po odrzuceniu członków kwadratowych otrzymujemy równania poprawek mocy czynnej i biernej:

0x01 graphic

oznaczając:

0x01 graphic
0x01 graphic

Otrzymujemy równanie 0x01 graphic

którego rozwiązanie ma postać:

0x01 graphic
0x01 graphic

Znalezione przybliżone wartości ek i fk pozwalają obliczyć nową wartość napięcia w k-tym węźle, a to z kolei nowe wartości 0x01 graphic
oraz moce Pk i Qk.

10

a całe równanie dla danego obwodu zapisujemy

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
12zwarcia-elen-tekst, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Wykłady
badanie rezystancji izolacji stanowiska - protokol, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka
3-L88, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L44, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L33, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L22, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3-L11, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
3poleteoria, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, materiały
sprawko 2 elektrotechnika, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab
sprawko3, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektronika, Sprawka z elektroniki, Sprawka z elektroniki, sp
c1 teoria, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, materiały
c2 teoria, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, materiały
tranzystor bipolarny, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektronika, Sprawka z elektroniki, Sprawka z ele
3-L55, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3
badanie rezystancji izolacji stanowiska - protokol, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka
3-L88, Przwatne, Studia, Semestr 4, Elektroenergetyka, Lab, wachta, 3 4, lab3

więcej podobnych podstron