6.6. Расчет режимов линии с учетом баланса реактивных мощностей
Нами предлагается вести расчет линии по балансу реактивных мощностей, не разделяя емкостную мощность на половины и определять баланс как разницу емкостной и индуктивной мощностей линии.
Рассмотрим изменения напряжения конца радиальной линии U2, в зависимости от передаваемой мощности, рассчитанных по балансу реактивных мощностей. При нагрузке на линии меньше натуральной, напряжение на конце линии больше, чем в начале линии за счет зарядной мощности (Рис. 6.6.1).
При мощности на линии, равной натуральной (S = SНАТ), падение напряжения будет иметь место только за счет активного сопротивления (IRл).
При росте нагрузки на линии, больше натуральной (S > SНАТ) напряжение в конце линии (U2) начинает уменьшаться (рис. 6.6.1).
Вектор падения напряжения, обусловленный индуктивной мощностью, имеет направление, обратное напряжению Ul. Из рис. 6.6.1 видно, что конец вектора напряжения скользит вдоль геометрического места, представляющего из себя прямую MN.
На рисунке 6.6.2 показаны векторные диаграммы напряжений в зависимости от длины линии при S < SНАТ, S = SНАТ и при S > SНАТ, причем во всех случаях принято S = const.
Вектор напряжения Uс не имеет зависимости от нагрузки. По мере увеличения протяженности линии вектор напряжения конца линии уменьшается только за счет падения напряжения на активном сопротивлении (рис. 6.6.2а). При S = SНАТ нет падения напряжения на реактивном сопротивлении. Падение напряжения обуславливается только падением напряжения на активном сопротивлении.
При S > SНАТ падение напряжения на линии обуславливается как на активном, так и на реактивном сопротивлении. При таком режиме разность напряжений U1 и U2 растет сильнее по мере роста протяженности линии. Вектор напряжения U2 смещается вправо по часовой стрелке в отличие от предыдущих случаев.
При нагрузке на линии S < SНАТ напряжение U2 согласно равно
где Up2 — реактивная составляющая напряжения конца линии.
При S = SНАТ напряжение U2 конца линии согласно рис.6.6.2б равно
При нагрузке на линии S > SНАТ и углах между U1 и U2 не более φ напряжение U2, согласно векторной диаграмме рис.6.6.2б , можно определить по формуле
где Uр2 — реактивная составляющая напряжения конца линии, которую предлагается определять исходя из подобия диаграмм мощностей и напряжений и её пропорциональности реактивной мощности конца линии
На линиях 500 кВ и выше всегда устанавливаются шунтирующие реакторы. Они включаются при малых нагрузках на линии (S < SНАТ), при этом в балансе реактивных мощностей должны учитываться реакторы.
Электрический расчет линий, соединяющих два узла энергосистемы, напряжения, на концах которых можно принимать равными, должен вестись по другому. На таких линиях, при малых нагрузках, напряжение в середине линии будет выше и, наоборот, при больших нагрузках — меньше, чем на концах. Методики расчета таких линий слабо освещены в литературе.
Расчет режимов линии с учетом баланса реактивных мощностей соответствует реальному положению вещей.
По существующим методикам падение напряжения в конце линии всегда получается меньше, чем в начале, в то время как при малых нагрузках в действительности напряжение в конце линии больше, чем в начале.
Примеры расчетов приведены ниже.
Предложенный нами метод расчета линии с учетом баланса реактивных мощностей заключается в следующем. Определяются величины реактивных мощностей на линии. Емкостная реактивная мощность равна
Индуктивная реактивная мощность равна
Расчеты показывают, что при малых нагрузках на линии преобладает емкостная мощность. В этом случае суммарная реактивная мощность определяется как разница между емкостной и индуктивной мощностями
При нагрузке на линии больше натуральной на линии преобладает индуктивная мощность, которая равна разнице индуктивной и емкостной мощностей
При нагрузке равной натуральной мощности емкостная и индуктивная мощности компенсируют друг друга, и линия представляет собой только активное сопротивление.
На рис. 6.6.2 показаны диаграммы мощностей и напряжений. При преобладании на линии емкостной мощности напряжение в конце может быть больше, чем вначале и равно U12. По общепринятой методике расчета напряжение на конце всегда получается меньше, чем в начале. Причиной было отсутствие учета влияния емкостной мощности на уровень напряжения. Был учет емкостной мощности в балансе мощностей, а при расчете падения напряжения она не учитывалась, а учитывались только активное и индуктивное сопротивления. Рис.6.6.2 наглядно иллюстрирует уровни напряжения при различных нагрузках на линии: напряжение U12 больше, чем напряжение в начале линии, при равенстве нагрузки линии натуральной, падение напряжения имеет место только на активном сопротивлении U22, при больших нагрузках напряжение будет всегда меньше, чем в начале линии U32.
Сравним данные расчетов линии по предложенному методу с расчетами по общепринятому методу. Для расчета линии, когда имеется приток реактивной мощности с начала линии и отток с конца, рассмотрим пример, приведенный в учебнике (Л.5, стр. 106). Заданы мощность в конце линии S2 = 15 + 10 МВА, длина линии l = 80 км, активное сопротивление R = 24,48 Ом, реактивное сопротивление х = 34,72 Ом, емкостная проводимость b = 208,8 ∙ 10-6 см, напряжение в начале U1 =116 кВ. Необходимо найти мощность в начале линии S1 и напряжение в конце линии U2. По общепринятому методу определяют половину емкостной мощности в конце линии по номинальному напряжению UH = 110 кВ
Мощность в конце линии
Потери мощности в линии
Мощность в начале линии
Мощность с шин электростанции
Напряжение на конце линии
Недостатками этой методики являются вычитание емкостной мощности по половине в начале и в конце линии. Так называемая мощность, приходящая с шин станции является емкостной, ее надо наоборот, прибавлять к мощности с шин станции. За потерю реактивной мощности принято считать потери на индуктивном сопротивлении, в то время как она скомпенсирована емкостной мощностью и кроме того, на линии преобладает емкостная мощность, которая увеличивает реактивную составляющую напряжения на конце линии. Следующим недостатком является расчет потери мощности по мощности конца линии, а потери напряжения по напряжению начала линии, это дает непропорциональность между потерями мощности и напряжения.
В целом основным недостатком является недоучет вида реактивных мощностей и компенсация индуктивной мощности емкостной (зарядной) мощностью линии. Баланс меду ними меняется достаточно сильно в зависимости от нагрузки.
Содержание главы:
- 6.1. Реактивные мощности линии электропередачи
- 6.2 О явлении резонанса напряжения и схемах замещения линии электропередачи
- 6.3 О расчете межсистемной линии или работающей на шины бесконечной мощности
- 6.4 Общепринятый метод расчета режимов линии электропередачи
- 6.5 Величина и направления потоков реактивной мощности на линии
- 6.6 Расчет режимов линии с учетом баланса реактивных мощностей
- 6.7 Пример расчета линии по методу баланса реактивной мощности
- 6.8 Зависимость реактивных мощностей линии и уровня напряжения на конце радиальной линии от нагрузки
- 6.9 Расчет дальней сверхвысоковольтной линии электропередачи
Содержание книги:
- Электротехника – основа электроэнергетики — Введение
- Глава 1. О теории генерации электрической энергии
- Глава 2. Теории электропередачи
- Глава 3. О теории электрических цепей
- Глава 4. Теория о реактивной мощности
- Глава 5. О теории устойчивости работы генератора, линии и энергетической системы
- Глава 6. Расчет режимов линии электропередачи
- 6.1. Реактивные мощности линии электропередачи
- 6.2 О явлении резонанса напряжения и схемах замещения линии электропередачи
- 6.3 О расчете межсистемной линии или работающей на шины бесконечной мощности
- 6.4 Общепринятый метод расчета режимов линии электропередачи
- 6.5 Величина и направления потоков реактивной мощности на линии
- 6.6 Расчет режимов линии с учетом баланса реактивных мощностей
- 6.7 Пример расчета линии по методу баланса реактивной мощности
- 6.8 Зависимость реактивных мощностей линии и уровня напряжения на конце радиальной линии от нагрузки
- 6.9 Расчет дальней сверхвысоковольтной линии электропередачи
- Глава 7. Управление уровнем напряжения с помощью ГЭС и компенсацией реактивной мощности на ней
- Электротехника – основа электроэнергетики — Заключение
- Электротехника – основа электроэнергетики — Список литературы