prof. zw. dr hab. inż. Szczęsny Kujszczyk (3.1, 3.3,3.4.37+3.9) mgr inż. Lech Bożentowicz (3.2,3.5,3.6.3.10+3.14)
Sieć elektroenergetyczną można zdefiniować [3.8] jako zbiór urządzeń: linii napowietrznych i kablowych, stacji transformatorowo-rozdzielczych i rozdzielczych, łączników, dławików, kondensatorów oraz urządzeń pomocniczych, współpracujących ze sobą w celu
Rys. 3.1. Przykłady gałęzi w sieci elektroenergetycznej
realizacji zadania, jakim jest przesył energii z elektrowni do dużych węzłów odbiorczych i rozdział pomiędzy odbiorców.
Graf sieci można określić jako parę uporządkowaną zbiorów [3.8] G = (X, L), przy czym: X — zbiór węzłów, L — zbiór gałęzi.
W przypadku sieci elektroenergetycznych węzłem będzie dowolny wyróżniony punkt sieci. Najczęściej będą to: sekcje szyn w rozdzielniach, punkty zasilania sieci, zaciski transformatorów, odbiorników i łączników oraz punkty rozgałęzień. Gałęziami będą: odcinki linii, łączniki, transformatory dwuuzwojeniowe, elementy schematu zastępczego transformatorów dwuuzwojeniowych (jeśli uwzględnia się gałęzie poprzeczne) i trójuz-wojeniowych, dławiki, kondensatory lub zbiory wymienionych elementów, takie jak np. odcinki linii lub transformatory z łącznikami na początku i końcu.
W obliczeniach sieci zamkniętych operuje się zwykle gałęziami niezorientowanymi
— krawędziami, a w obliczeniach sieci promieniowych gałęziami zorientowanymi
— lukami.
Przykład grafu sieci przedstawia rys. 3.2.
Sieć elektroenergetyczna musi spełniać wymagania o charakterze technicznym i ekonomicznym [3.1; 3.6; 3.33], zależne od wielkości i rodzaju zasilanych odbiorców oraz od rodzaju i wielkości sieci. Wymagania te mają charakter ogólny, mogą więc być traktowane jako kryteria oceny rozwiązania sieci.
Podstawowe wymagania stawiane sieciom to:
— wysoka jakość energii i niezawodność zasilania odbiorców,
— niskie koszty,
— elastyczność sieci,
— prostota i przejrzystość struktury,
— bezpieczeństwo pracy obsługi i użytkowników.
Sieć powinna być tak zaprojektowana, aby zapewnić odpowiednią jakość dostarczanej odbiorcom energii przy minimum poniesionych kosztów. O jakości energii decydują: odpowiedni poziom napięcia; odpowiednia częstotliwość; nieodkształcona krzywa napięcia zasilającego odbiornik; symetria napięć zasilających.