Моделирование режимов работы трехфазных систем электроснабжения при оценке потерь мощности

Возникновение нессиметричных режимов при работе трехфазной системы электроснабжения. Построение эквивалентной схемы простой трехфазной системы электроснабжения. Определение суммарной мощности потерь энергии в трехфазной системе электроснабжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 21.12.2019
Размер файла 273,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный университет

Моделирование режимов работы трехфазных систем электроснабжения при оценке потерь мощности

Бикмухаметов Т.Н.

Оренбург

Возникновение нессиметричных режимов при работе трехфазной системы электроснабжение приводит к возникновению дополнительных потерь мощности и электроэнергии. Снижение потерь электроэнергии в распредсетях, как и любое другое энергосбережение, невозможно без выполнения точного моделирования исследуемых объектов. В данной статье представлены теоретические сведения о моделировании трехфазных систем электроснабжения в режимах ассиметричной работы и о необходимости оценки дополнительных потерь мощности, возникающих в таких режимах и способами их уменьшения.

Сложная, часто встречаемая на практике, разветвленная СЭ с трехфазным источником синусоидального напряжения может быть упрощена до эквивалентной простой схемы, представленной на рисунке 1

Рисунок 1 Эквивалентная схема простой трехфазной системы электроснабжения

В состав схемы входят три части: трехфазный источник переменного синусоидального напряжения( Source), трехфазная нагрузка или потребитель( Load) и соединительная кабельная линия (Line), обладающая сопротивлением провода линии ( Rs ) и сопротивлением нулевого проводника ( Rn.)

Нагрузка на схеме рисунка 1 может быть различной, в ее качестве могут использоваться резисторы активного сопротивления, дугогасительные реакторы, статические конденсаторы, потребители с нелинейной нагрузкой, источники синусоидального тока и переменного напряжения, а также различные комбинации этих элементов. Необходимо отметить, что индуктивность кабельных линий ( Ls и Ln ) в данной схеме перемещены на нагрузку. В зависимости режима работы, характера нагрузки передача энергии может проходить в трех случаях: прямая передача - электроэнергия передается от источников к нагрузке, обратная передача - электроэнергия передается от нагрузки к источнику, и смешанная передача- в различные периоды возможно появление комбинаций двух предыдущих режимов передачи энергии. После коммутации контакторов (SA) к нагрузке присоединяется параллельно силовой фильтр (активный блок PAF).

В данной статье используется универсальная формула, с помощью которой возможно определить суммарную мощность потерь энергии в трехфазной системе электроснабжения через ее составляющие элементы:

электроснабжение трехфазный потеря энергия

где Pmin* -минимальная существующая мощность потерь энергии, определенная при отсутствии скачков мгновенной активной мощности в трехфазной СЭ;

Padd* -мощность потерь, дополнительно возникающих при ассиметрии режима работы трехфазной СЭ;

Pusf - средняя, найденная за период повтора, полезная мощность нагрузки.

В основе нахождение составляющих суммарных мощностей потерь энергии положена современная теория о мгновенных активных и реактивных мощностях, о характере изменения электромагнитных процессов, протекающих в трехфазных СЭ и алгоритме управления режимами.

Целью данной работы является моделирование универсальной схемы трехфазной системы электроснабжения и улучшение ее параметров для увеличения скорости расчета составляющих дополнительных потерь мощности в любых возможных вариантах. Данная модель универсальная, с ее помощью возможно рассчитать величины составляющих потерь мощности при различных режимах работы СЭ.

Оптимизация структуры имитационной модели трехфазной системы электроснабжения в пакете Matlab Simulink выполняется при переходе от схемы, изображенной на рисунке 1 к эквивалентной схеме рисунка 2.

Рисунок 2 Эквивалентная схема трехфазной системы электроснабжения

Источник трехфазного напряжения в этой схеме составлен из двух включенных последовательно источников симметричного напряжения (usa, usb, usc ) и включенного дополнительно источника трехфазного напряжения ( ua, ub, uc,) подключаемого к системе в случае размыкания шунтирующих контакторов

( SU). С помощью дополнительного источника имеется возможность задать несимметричный режим - амплитудный либо фазный, а также добавить высшие гармонические составляющие в спектр напряжения источника. Трехфазной нагрузкой в схеме являются два блока - трехфазная симметричная резистивная нагрузка ( kl·Rl ) и регулируемый источник трехфазного тока ( ja, jb, jc,), подключаемый параллельно к активной симметричной нагрузке после коммутации контакторов ( SJ ).

Управляемый источник тока имитирует в проводниках (линиях) форму токов, которая соответствует любой изменяющейся нагрузке при симметричной или асимметричной загрузке по фазам. Коэффициент пропорциональности (kl,) который умножается на активное сопротивление элементов во всех трех фазах, нужен для поддержания неизменного значения средней, найденной за период повтора активной полезной мощности нагрузки Pusf = const. Это вытекает из выражения (1), поэтому при задании в системе того или иного возмущения, этот коэффициент необходимо определять, но его нахождение является отдельной задачей.

Список литературы

1. Савина, Н.В. Методы расчета и анализа потерь электроэнергии в электрических сетях: учебное пособие / Н.В. Савина. Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2014. 150 с.

2. Клочкова, Н.Н. Расчет электропитающих сетей: учеб.пособ./ Н.Н.Клочкова, А.В. Обухова. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. 146 с.

3. Дед, А. В. Оценка дополнительных потерь мощности в электрических сетях 0,38 кВ на основе экспериментальных данных / А. В. Дед [и др.] // Успехи современного естествознания. 2014. № 11-3. С. 64-67.

4. Галыгина, О.С. Основные аспекты учета и потерь электроэнергии/О.С. Галыгина, В.Ф.Заугольников// Энергетика. 2017. № 5. C. 18-22.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Классификация потерь в системе электроснабжения промышленного предприятия. Влияние коэффициента мощности сети на потери электроэнергии. Пути уменьшения потерь в системе электроснабжения промышленных предприятий за счет компенсации реактивной мощности.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 08.06.2017

  • Определение осветительной нагрузки цехов, расчетных силовых нагрузок. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов с учетом компенсации реактивной мощности. Определение потерь мощности и электроэнергии. Выбор параметров схемы сети электроснабжения.

    курсовая работа [4,4 M], добавлен 14.06.2015

  • Расчёт распределения мощности по участкам сети электроснабжения поселка Б. Мурта. Расчет нагрузки трансформатора и потерь энергии в электрических сетях поселка. Выбор сечения проводов и расчет схемы по реконструкции системы электроснабжения посёлка.

    курсовая работа [607,1 K], добавлен 24.09.2014

  • Схема электроснабжения. Расчет электрических нагрузок по методу коэффициента максимума, потерь мощности в трансформаторе. Выбор компенсирующей установки, числа и мощности питающих трансформаторов, линий электроснабжения для модернизируемого оборудования.

    курсовая работа [391,7 K], добавлен 21.05.2013

  • Расчет и проектирование высоковольтной линии для электроснабжения сельского хозяйства. Выбор числа и мощности трансформаторов, приведение нагрузок в высшему напряжению. Определение потерь в узлах с учетом потерь мощности. Расчет послеаварийного режима.

    курсовая работа [468,8 K], добавлен 13.09.2010

  • Характеристика предприятия и источников электроснабжения. Определение расчетных электрических нагрузок цеха; числа и мощности трансформаторов на цеховых подстанциях. Компенсация реактивной мощности. Выбор схемы внешнего и внутреннего электроснабжения.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.06.2012

  • Расчёт электрических нагрузок. Определение центра электрических нагрузок предприятия. Выбор мощности трансформаторов, сечения кабельных линий, схемы внешнего электроснабжения. Защита сетей от аварийных режимов. Организация эксплуатации электрохозяйства.

    дипломная работа [250,0 K], добавлен 10.10.2014

  • Понятие системы электроснабжения как совокупности устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Задача электроснабжения промышленных предприятий. Описание схемы электроснабжения. Критерии выбора электродвигателей и трансформаторов.

    курсовая работа [73,5 K], добавлен 02.05.2013

  • Выбор типа схемы электроснабжения и величины питающих напряжений. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов подстанции. Описание принципа работы схемы насосного агрегата. Построение системы планово-предупредительного ремонта электрооборудования.

    дипломная работа [231,4 K], добавлен 07.06.2022

  • Расчет электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на трансформаторных подстанциях. Система внешнего электроснабжения. Защита и автоматика системы электроснабжения. Расчет защитного заземления.

    дипломная работа [4,9 M], добавлен 07.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.