🗊Презентация Расчет линии по мощности

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Расчет линии по мощности, слайд №1Расчет линии по мощности, слайд №2Расчет линии по мощности, слайд №3Расчет линии по мощности, слайд №4Расчет линии по мощности, слайд №5Расчет линии по мощности, слайд №6Расчет линии по мощности, слайд №7Расчет линии по мощности, слайд №8Расчет линии по мощности, слайд №9Расчет линии по мощности, слайд №10Расчет линии по мощности, слайд №11Расчет линии по мощности, слайд №12Расчет линии по мощности, слайд №13Расчет линии по мощности, слайд №14Расчет линии по мощности, слайд №15Расчет линии по мощности, слайд №16Расчет линии по мощности, слайд №17Расчет линии по мощности, слайд №18Расчет линии по мощности, слайд №19Расчет линии по мощности, слайд №20Расчет линии по мощности, слайд №21Расчет линии по мощности, слайд №22Расчет линии по мощности, слайд №23Расчет линии по мощности, слайд №24Расчет линии по мощности, слайд №25Расчет линии по мощности, слайд №26Расчет линии по мощности, слайд №27Расчет линии по мощности, слайд №28Расчет линии по мощности, слайд №29Расчет линии по мощности, слайд №30Расчет линии по мощности, слайд №31Расчет линии по мощности, слайд №32Расчет линии по мощности, слайд №33Расчет линии по мощности, слайд №34Расчет линии по мощности, слайд №35Расчет линии по мощности, слайд №36Расчет линии по мощности, слайд №37Расчет линии по мощности, слайд №38Расчет линии по мощности, слайд №39Расчет линии по мощности, слайд №40Расчет линии по мощности, слайд №41Расчет линии по мощности, слайд №42Расчет линии по мощности, слайд №43Расчет линии по мощности, слайд №44Расчет линии по мощности, слайд №45Расчет линии по мощности, слайд №46Расчет линии по мощности, слайд №47Расчет линии по мощности, слайд №48Расчет линии по мощности, слайд №49Расчет линии по мощности, слайд №50Расчет линии по мощности, слайд №51Расчет линии по мощности, слайд №52Расчет линии по мощности, слайд №53Расчет линии по мощности, слайд №54Расчет линии по мощности, слайд №55Расчет линии по мощности, слайд №56Расчет линии по мощности, слайд №57Расчет линии по мощности, слайд №58Расчет линии по мощности, слайд №59Расчет линии по мощности, слайд №60Расчет линии по мощности, слайд №61Расчет линии по мощности, слайд №62Расчет линии по мощности, слайд №63Расчет линии по мощности, слайд №64Расчет линии по мощности, слайд №65Расчет линии по мощности, слайд №66Расчет линии по мощности, слайд №67Расчет линии по мощности, слайд №68Расчет линии по мощности, слайд №69Расчет линии по мощности, слайд №70Расчет линии по мощности, слайд №71Расчет линии по мощности, слайд №72

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Расчет линии по мощности. Доклад-сообщение содержит 72 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекционные материалы
Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети»
Разработаны  доцентом кафедры «Электроэнергетические системы» ВятГУ Вычегжаниным А.В.
Описание слайда:
Лекционные материалы Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» Разработаны доцентом кафедры «Электроэнергетические системы» ВятГУ Вычегжаниным А.В.

Слайд 2





Расчет линии по мощности
Линия «без потерь»
Активная и реактивная мощности, передаваемые по линии
Классификация задач расчета линии по мощности нагрузки
Задача № 1 (по данным конца)
Задача № 2 (по данным начала)
Задача № 3 (метод последовательных приближений)
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Расчет линии по мощности Линия «без потерь» Активная и реактивная мощности, передаваемые по линии Классификация задач расчета линии по мощности нагрузки Задача № 1 (по данным конца) Задача № 2 (по данным начала) Задача № 3 (метод последовательных приближений) Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов). Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 3





Линия «без потерь»
Как следует из положений, приведенных ранее, потребитель, получающий питание по рассчитываемой сети, может быть задан значением потребляемой им мощности. 
Для вывода зависимостей и анализа основных соотношений между параметрами линии и параметрами ее режима целесообразно рассмотреть векторную диаграмму токов и напряжений для «идеализированной»  линии («линии без потерь»), т.е. для линии, у которой активное сопротивление равно нулю (r=0) и проводимости также равны нулю (y=0).
Описание слайда:
Линия «без потерь» Как следует из положений, приведенных ранее, потребитель, получающий питание по рассчитываемой сети, может быть задан значением потребляемой им мощности. Для вывода зависимостей и анализа основных соотношений между параметрами линии и параметрами ее режима целесообразно рассмотреть векторную диаграмму токов и напряжений для «идеализированной» линии («линии без потерь»), т.е. для линии, у которой активное сопротивление равно нулю (r=0) и проводимости также равны нулю (y=0).

Слайд 4





Построение векторной диаграммы для линии 
«без потерь», т.е. rл=0 и Yл=0.
Расчетная схема:
Описание слайда:
Построение векторной диаграммы для линии «без потерь», т.е. rл=0 и Yл=0. Расчетная схема:

Слайд 5


Расчет линии по мощности, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Расчет линии по мощности, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Расчет линии по мощности, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Расчет линии по мощности, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Расчет линии по мощности, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Расчет линии по мощности, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Расчет линии по мощности, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Расчет линии по мощности, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Расчет линии по мощности, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Расчет линии по мощности, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Расчет линии по мощности, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Классификация задач расчета линии по мощности нагрузки
все задачи расчета линии по мощности в зависимости от сочетания начальных условий (исходных данных) можно разделить на три основные группы, называемые условно:
задача №1 – расчет по данным, приведенным к концу линии;
задача №2 - расчет по данным, приведенным к началу линии;
задача №3 – расчет при известном напряжении начала и мощности в конце линии.
Описание слайда:
Классификация задач расчета линии по мощности нагрузки все задачи расчета линии по мощности в зависимости от сочетания начальных условий (исходных данных) можно разделить на три основные группы, называемые условно: задача №1 – расчет по данным, приведенным к концу линии; задача №2 - расчет по данным, приведенным к началу линии; задача №3 – расчет при известном напряжении начала и мощности в конце линии.

Слайд 17





Задача № 1 (по данным конца)
Задано: 
	U2; S2=P2+jQ2; 
	r0; x0; g0; b0; l.
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Задано: U2; S2=P2+jQ2; r0; x0; g0; b0; l.

Слайд 18





Задача № 1 (по данным конца)
Принимая для линии П-образную схему замещения, можно записать, что
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Принимая для линии П-образную схему замещения, можно записать, что

Слайд 19





Задача № 1 (по данным конца)
Потери в проводимости конца линии, в свою очередь, определяться так:
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Потери в проводимости конца линии, в свою очередь, определяться так:

Слайд 20





Задача № 1 (по данным конца)
Поэтому можно записать:
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Поэтому можно записать:

Слайд 21





Задача № 1 (по данным конца)
Мощность в начале линии S’ отличается от мощности в конце линии на величину потерь мощности в активном rЛ и реактивном xЛ сопротивлениях линии:
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Мощность в начале линии S’ отличается от мощности в конце линии на величину потерь мощности в активном rЛ и реактивном xЛ сопротивлениях линии:

Слайд 22





Задача № 1 (по данным конца)
Для определения мощности S1 необходимо к мощности S’ прибавить мощность, потребляемую в проводимости YЛ/2, включенной в начале линии (S1).
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Для определения мощности S1 необходимо к мощности S’ прибавить мощность, потребляемую в проводимости YЛ/2, включенной в начале линии (S1).

Слайд 23





Задача № 1 (по данным конца)
Зависимость между фазными напряжениями точек 1 и 2 выразиться уравнением:
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Зависимость между фазными напряжениями точек 1 и 2 выразиться уравнением:

Слайд 24





Задача № 1 (по данным конца)
Модуль вектора напряжения U1 можно определить из треугольника напряжений:
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Модуль вектора напряжения U1 можно определить из треугольника напряжений:

Слайд 25





Задача № 1 (по данным конца)
Угол между векторами напряжения в начале U1 и в конце U2 линии определяется по формуле:
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Угол между векторами напряжения в начале U1 и в конце U2 линии определяется по формуле:

Слайд 26





Задача № 1 (по данным конца)
Тогда мощность S1 определяется :
Описание слайда:
Задача № 1 (по данным конца) Тогда мощность S1 определяется :

Слайд 27





Задача № 2 (по данным начала)
Задано: 
	U1; S1=P1+jQ1; 
	r0; x0; g0; b0; l.
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) Задано: U1; S1=P1+jQ1; r0; x0; g0; b0; l.

Слайд 28





Задача № 2 (по данным начала)
Мощность в начале линии S’ определяется по правилу Кирхгофа, примененному для узла 1, и составит:
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) Мощность в начале линии S’ определяется по правилу Кирхгофа, примененному для узла 1, и составит:

Слайд 29





Задача № 2 (по данным начала)
Мощность в начале линии S’ отличается от мощности в конце линии S’’ на величину потерь мощности в активном rЛ и реактивном xЛ сопротивлениях линии, поэтому можно записать:
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) Мощность в начале линии S’ отличается от мощности в конце линии S’’ на величину потерь мощности в активном rЛ и реактивном xЛ сопротивлениях линии, поэтому можно записать:

Слайд 30





Задача № 2 (по данным начала)
	Напряжение в точке 2 определится как разность между напряжением в точке 1 и падением напряжения в сопротивлениях линии:
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) Напряжение в точке 2 определится как разность между напряжением в точке 1 и падением напряжения в сопротивлениях линии:

Слайд 31





Задача № 2 (по данным начала)
	Модуль вектора напряжения U2 можно определить из треугольника напряжений по формуле:
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) Модуль вектора напряжения U2 можно определить из треугольника напряжений по формуле:

Слайд 32





Задача № 2 (по данным начала)
	Угол между векторами напряжения в начале U1 и в конце U2 линии определяется по формуле:
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) Угол между векторами напряжения в начале U1 и в конце U2 линии определяется по формуле:

Слайд 33





Задача № 2 (по данным начала)
	По величине напряжения U2 и параметрам проводимости линии YЛ/2, отнесенным к точке 2 можно определить величину потерь мощности в проводимости конца линии и мощность, потребляемую нагрузкой:
Описание слайда:
Задача № 2 (по данным начала) По величине напряжения U2 и параметрам проводимости линии YЛ/2, отнесенным к точке 2 можно определить величину потерь мощности в проводимости конца линии и мощность, потребляемую нагрузкой:

Слайд 34





Задача № 3
Задано: 
	U1; S2=P2+jQ2; 
	r0; x0; g0; b0; l.
	т.е. заданы параметры режима, приведенные к различным точкам линии.
Описание слайда:
Задача № 3 Задано: U1; S2=P2+jQ2; r0; x0; g0; b0; l. т.е. заданы параметры режима, приведенные к различным точкам линии.

Слайд 35





Задача № 3
	В данном случае расчеты не могут быть проведены «впрямую», т.к. параметры режима, приведенные к различным точкам линии.
Описание слайда:
Задача № 3 В данном случае расчеты не могут быть проведены «впрямую», т.к. параметры режима, приведенные к различным точкам линии.

Слайд 36





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	Каждое приближение состоит из двух этапов.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) Каждое приближение состоит из двух этапов.

Слайд 37





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	Каждое приближение состоит из двух этапов.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) Каждое приближение состоит из двух этапов.

Слайд 38





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	Так в качестве первого этапа принимается условие, согласно которому напряжение во всех узловых точках равны номинальному значению UНОМ.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) Так в качестве первого этапа принимается условие, согласно которому напряжение во всех узловых точках равны номинальному значению UНОМ.

Слайд 39





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	По сути на первом этапе расчетов решается задача №1 (по данным конца) в отношении мощностей.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) По сути на первом этапе расчетов решается задача №1 (по данным конца) в отношении мощностей.

Слайд 40





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	На втором этапе расчетов определяются напряжения в узлах схемы. 
	Исходными служат найденные на первом этапе мощности S’, S1 и заданное в условиях задачи напряжение U1.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) На втором этапе расчетов определяются напряжения в узлах схемы. Исходными служат найденные на первом этапе мощности S’, S1 и заданное в условиях задачи напряжение U1.

Слайд 41





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	Угол между векторами напряжения в начале U1 и в конце U2 линии определяется по формуле:
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) Угол между векторами напряжения в начале U1 и в конце U2 линии определяется по формуле:

Слайд 42





Задача № 3
(метод последовательных приближений)
	Для расчетов, выполняемых «вручную» оказывается вполне достаточно одного приближения, т.е. довольствуются результатами расчетов двух этапов.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод последовательных приближений) Для расчетов, выполняемых «вручную» оказывается вполне достаточно одного приближения, т.е. довольствуются результатами расчетов двух этапов.

Слайд 43





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Для проведения расчетов задачи №3 при большой разветвленности сети в схему целесообразно вместо действительных нагрузок вводить расчетные нагрузки подстанций (узлов).
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов). Для проведения расчетов задачи №3 при большой разветвленности сети в схему целесообразно вместо действительных нагрузок вводить расчетные нагрузки подстанций (узлов).

Слайд 44





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).

Слайд 45





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).

Слайд 46





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).

Слайд 47





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).

Слайд 48





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).

Слайд 49





Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов).
Таким образом, расчетная нагрузка подстанции включает помимо мощности нагрузки, потери в стали и обмотках трансформаторов подстанции, реактивную мощность, генерируемую половиной емкости линий, соединенной с данной подстанцией.
Описание слайда:
Понятие расчетных нагрузок подстанций (узлов). Таким образом, расчетная нагрузка подстанции включает помимо мощности нагрузки, потери в стали и обмотках трансформаторов подстанции, реактивную мощность, генерируемую половиной емкости линий, соединенной с данной подстанцией.

Слайд 50





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Существуют задачи, в которых необходим более строгий учет нелинейности характеристик элементов электрической сети. Одним из таких элементов может является нагрузка, задаваемая с помощью статических характеристик.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора) Существуют задачи, в которых необходим более строгий учет нелинейности характеристик элементов электрической сети. Одним из таких элементов может является нагрузка, задаваемая с помощью статических характеристик.

Слайд 51





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
	Известными являются параметры линий, а также напряжение UА. Нагрузки заданы мощностями с помощью статических характеристик:
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора) Известными являются параметры линий, а также напряжение UА. Нагрузки заданы мощностями с помощью статических характеристик:

Слайд 52





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
	В данном случае, расчеты не могут быть проведены «впрямую», поэтому необходимо применять специальные методики, например, метод последовательных приближений.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора) В данном случае, расчеты не могут быть проведены «впрямую», поэтому необходимо применять специальные методики, например, метод последовательных приближений.

Слайд 53





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Данное обстоятельство объясняется необходимостью учета изменения мощностей при изменении напряжения на зажимах потребителей.
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора) Данное обстоятельство объясняется необходимостью учета изменения мощностей при изменении напряжения на зажимах потребителей.

Слайд 54





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Суть метода систематизированного подбора, заключается в следующем:
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора) Суть метода систематизированного подбора, заключается в следующем:

Слайд 55





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 56





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 57





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 58





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 59





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 60





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 61





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 62





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 63





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 64





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 65





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 66





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 67





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 68





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 69





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 70





Задача № 3
(метод систематизированного подбора)
Описание слайда:
Задача № 3 (метод систематизированного подбора)

Слайд 71





Источники дополнительных сведений
Идельчик В.И. Электрические системы и сети. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 588 с. 
Электрические системы. Т. 2. Электрические сети/ Под ред. В.А. Веникова. - М.: Высшая школа, 1971. - 440 с. 
Герасименко А. А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. – изд.2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 715, [2] с. – (Высшее образование)
Боровиков В.А. и др. Электрические сети энергетических систем. Изд. 3-е, переработанное. Л., «Энергия», 1977.
 Черепанова Г.А., Вычегжанин А.В. Установившиеся режимы электрических сетей в примерах и задачах. - Киров: изд. ВятГУ, 2009 - 114 с.
Описание слайда:
Источники дополнительных сведений Идельчик В.И. Электрические системы и сети. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 588 с. Электрические системы. Т. 2. Электрические сети/ Под ред. В.А. Веникова. - М.: Высшая школа, 1971. - 440 с. Герасименко А. А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. – изд.2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 715, [2] с. – (Высшее образование) Боровиков В.А. и др. Электрические сети энергетических систем. Изд. 3-е, переработанное. Л., «Энергия», 1977. Черепанова Г.А., Вычегжанин А.В. Установившиеся режимы электрических сетей в примерах и задачах. - Киров: изд. ВятГУ, 2009 - 114 с.

Слайд 72





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию