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正文內(nèi)容

電力網(wǎng)電能損耗基本分析(編輯修改稿)

2025-01-11 03:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 30. 01 4 0. 15 3 0. 26 8 12 .3 2 10R ?? ? ? ? ? ? ?五 ( 4 ) 五層室外機( 5AP3): ZRVV4 150+1 85mm 30. 01 4 0. 12 4 0. 19 3 9. 64 6 10R ?? ? ? ? ? ? ?五 ( 4 ) 排風機: ZRVV5 4mm 4 5 3R ? ? ? ? ? 潛水機: ZRVV5 4mm 4 5 3R ? ? ? ? ? 防火卷簾: NHVV5 6mm 4 5 6R ? ? ? ? ? 電纜等值電路: 圖 22 電纜等值電路 變壓器參數(shù)計算和等值電路 和漏抗分別用 R, .及 X,一表示,損耗和鐵芯的勵磁功率分別以電導 G, .和電納 B 表示。 l)雙繞組變壓器參數(shù)計算和等值電路 而鐵芯的有功由于變壓器短路損耗△ p、近似等于額定電流流過變壓器高低壓繞組中總的銅損耗,因此由短路損耗可求得變壓器繞組的電阻 R 因 : 所以 第 頁 式中 ? PK—— 變壓器短路損耗( kw) U2N —— 變壓器額定電壓( kv) SN —— 變壓器額定容量( kvA) 根據(jù)短路實驗求得短路電壓百分比 U、 %,由于變壓器的漏抗比電阻大很多,故可以忽略在電阻中的壓降,認為電壓降都集中在電抗上,為此可求得變壓器的漏抗。 式中 XT —— 變壓器電抗 (? ) Uk %—— 短路電壓的分數(shù); UN —— 變壓器的額定電壓( kv) 變壓器的導納式用來表征變壓器勵磁功率,變壓器的空載電流包含有功分量和無功分量,與空載損耗對應的是有功分量,與勵磁功率對應的是空載電流的無功分量。額定電壓相量為水平方向,空載電流相量圖如圖 23: 第 頁 圖 23 空載電流相量圖 因為有功分量很小,所以無功分量 Ib 和空載電流 I0 的數(shù)值幾乎相等,即 因為 所以 在計算時為便于簡化電力網(wǎng),常把變壓器的 導納表示為一個復數(shù)的空載功 率損耗,即 式中: 第 頁 變壓器的四個參數(shù)??山M合成可組合成 T 型等值電路來表示雙繞組變壓器,對電導和電納應接在電源側(cè),即降壓變壓器一般在高壓側(cè),升壓變壓器一般在低壓側(cè)。如圖: 圖 24 變壓器 T 型等值電路 因為變壓器的空載損耗只與加在其上的電壓及變壓器的容量有關(guān),當所加電壓不變時,變壓器的等值電路圖中的導納用復數(shù)功率損耗來代替 .如圖: 圖 25 變壓器導納用復數(shù)功率代替等值電路 : 1) .公共教學樓配電系統(tǒng), 所用變壓器參數(shù)如下 表 22 10KVSC型三相雙繞組環(huán)氧澆注 F式變壓器技術(shù)參數(shù) 型號 額定 容量 KVA 損耗( KW) 阻抗電壓 %kU 空載電流 0%I 空載 0P? 負荷 kP? SC 1250 6 公共教學樓:所用變壓器為 1250KVA,三相變壓器,負荷損耗為 ,空載損耗為 ,阻抗電壓 6%?Uk ,空載電流 %0 ?I ;折算到 值及等值電路圖,如下: 第 頁 激 勵功率 : 0 % 1 . 2 1 2 5 0151 0 0 1 0 0NISQ k w?? ? ? ? 變壓器電阻 : 2 2221 0 . 5 0 . 4 0 . 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1 . 2 5KNT NPUR S? ?? ? ? ?? 2 1 0 .51 0 0 1 0 0 0 .8 41250KR NPU S?? ? ? ? ? 22% ( % ) ( % ) 6 5 .9 4X k RU U U? ? ? ?178。 0 . 8 4 ? 2% 5 . 9 4 0 . 40 . 0 3 41 0 0 1 0 0 1 . 2 5KNT NUUX S ?? ? ? ?? 178。 等值電路圖: 圖 26 變壓器等值電路圖 電力網(wǎng)線路損耗理論的計算方法 電力網(wǎng)線損計算需要的原始數(shù)據(jù) 線損計算所依據(jù)的原始數(shù)據(jù)分為兩類:一類是有關(guān)電力網(wǎng)結(jié)構(gòu)的元件參數(shù)及接線圖;另一類是有關(guān)電力網(wǎng)運行的數(shù)據(jù)(如電流、電壓、功率因數(shù)、有功和無功功率、計算時段內(nèi)的有功和無功電量 第 頁 電力網(wǎng)線損計算和分析的一般方法 ( 1)損失系數(shù)法和最大損耗時間法 對于一條線路只供給一個末端集中負荷,若這個負荷用電流 I 或視在功率 S 來表示,則在時間 T 內(nèi),線路電阻 R 中的電能損耗為: 式中 U 是末端平均運行電壓 (kV),負荷 I(或 S)是隨時間變化的函數(shù),而這個變化關(guān)系很難用解析式表達出來,因此用上式計算電能損耗是困難的。但是,當已知負荷曲線時,在每個時間間隔內(nèi),如果負荷保持不變,則這個時間間隔內(nèi)的電能損耗可以算出,那么,全時段全線路的電能損耗也可以積分算出。 損失系數(shù) F 等于線損計算時段內(nèi)(日、月、季、年)的平均功率損失與最大功率損失 P 之比,即: 損失系數(shù) F 的大小隨電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、損失種類、負荷分布及負荷曲線形狀的不同而不同。它與負荷率的關(guān)系最密切。根據(jù)負荷率,可以近似地推求損失系數(shù)值。 (2)利用日均方根電流計算配電網(wǎng)的線損電量 均方根電流法原理簡單,易于掌握,對局部電網(wǎng)和個別元件的電能損耗計算或當線路出日處僅裝設(shè)電流表時是相當有效的尤其是在 配電網(wǎng)的電能損 耗計算中,該法易于推廣和普及但缺點是負荷測錄工作量龐大,需 24h 監(jiān)測,準確率差,計算精度小高,日由于當前我國電力系統(tǒng)運行管理缺乏自動反饋用戶用電 信息的手段, 給計算帶來困難,所以該法適用范圍具有局限性。 計算原理如下: 設(shè)一電阻為 R 的元件通過的電流為 I,則該電力網(wǎng)元件電阻一天 24 小時內(nèi) 第 頁 的電能損耗為: 由于負荷曲線的解析表達式 I= f( t)很難獲得,因此用上式計算電能損耗是很困難的。一般通過對該元件進行 24小時(代表日)負荷電流的實測,得出階梯形的負荷曲線,然后按小時進行分段線損計算,在每一小時內(nèi)近似認為負荷保持不變。一般情況下,因為電能表較為準確,所以,實測電能表一天 24小時的電度數(shù),由此求出的均方根電流是 24個平均電流的均方根值,因為每小時的電度數(shù)反應了該 小時的平均電流。日均方根電流為: 式中: AA riai 為正點 i時通過該元件電阻的三相有功功率和無功功率; Ut 為同一測量端同一時間的線電壓 [7]。 靜態(tài)配電網(wǎng)網(wǎng)損計算方法包括估計算法、估計與潮流計算相結(jié)合算法等。最典型的估計算法即為均方根電流法,在此算法中,由于每個元件上準確的均方根電流并不能準確知道,所以只能采取近似處理的方法按變壓器的額定容量來分配線路出口處的總電流,因此這種處理方法比較粗略,對它的精度要求一般 不是太高,且不便于進行降損分析,但它是其他許多線損算法的基礎(chǔ),如平均電流法、等值電阻法等。 公共教學樓低壓配電系統(tǒng)線損分析 公共教學樓這樣的公共學習場所,一般供電時間和用電時間,比較固定,而且用電負荷,波動不會太大。所以考慮其線損時,只需對用電負荷在其運行時間內(nèi)的線損,進行分析。所以像這樣的低壓配電系統(tǒng),采用“均方根電流法”進行線損分 第 頁 析,能取得較好效果。 用均方根電流法求取:△ A =3 2jtI RT 310? (kWh) 式中 T=運行時間( h) R=元件的電阻(Ω) jfI =均方根電流( A),其計算公式如下 ifI = 2 2 2 21 2 3 2 4...24I I I I? ? ? ? = 21Ttt IT?? (式中tI —各正點時通過元件的負荷電流) 2.公共教學樓負荷運行參數(shù)及線損計算 表2-3 公共樓照明負荷運行參數(shù) 時間 負荷 8 點 9 點 1 0 點 11 點 12 點 13 點 14 點 15 點 16 點 1 7 點 18 點 二層耗電 (A) 50 90 100 90 20 10 20 80 90 80 25 三層 /四層耗電(A) 40 80 80 80 15 5 10 70 70 80 20 一層 /五層耗電(A) 50 80 90 90 20 10 20 60 80 80 30 時間 負荷 19點 20點 21點 22點 23點 24點 0點 … ..7點 二層耗電 (A) 70 80 80 20 0 0 0 三層 /四層耗電(A) 80 90 90 10 0 0 0 一層 /五層耗電(A) 7 10 10 8 0 0 0 表2-4 茶水間負荷運行參數(shù)表 時間 負荷 8電 9點 10點 13點 14點 15點 第 頁 茶水間 (A) 100 80 80 100 100 80 ( 1)線路損耗計算如下 一層 /五層: ZRVV4 70? +135? mm 233 10R IJA I Rt ?? ? ? jfI ?2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 0 8 0 9 0 2 2 0 1 0 2 0 6 0 8 0 8 0 3 0 8 0 9 0 9 0 1 0 1 024? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? = 2 3 31 3 52 .4 4 3. 19 2 10 24 30 0 10A ??? ? ? ? ? ? ? ? =(kWh) 2 3 35 3 52 .4 4 22 .3 44 10 24 30 0 10A ??? ? ? ? ? ? ? ? =(kWh) 三層 /四層: ZRVV 4 70 1 35? ? ? mm 233 10jfAR I Rt ?? ? ? jfI ?2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 0 8 0 3 1 5 5 1 0 7 0 2 8 0 2 0 7 0 8 0 8 0 2 024? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =( A) 2 3 33 3 48 .2 4 12 .7 68 10 24 30 0 10AR ??? ? ? ? ? ? ? ? =(kWh) 2 3 34 3 4 8 .2 4 1 7 .5 5 6 1 0 2 4 3 0 0 1 0AR ??? ? ? ? ? ? ? ? =(kWh) 二層: ZRVV 4 95 1 50? ? ? 第 頁 233 10jfAR I Rt ?? ? ? 茶水間 :2RVV4? 120+1? 70mm 233 10jfAR I Rt ?? ? ? Ijf =24 403803100222 ???? =(A) 四層室外機: ZRVV 4 150 1 95? ? ? mm 233 10jfAR I Rt ?? ? ?(kWh) 50 1224jfI ?? =(A) 2 3 33 10 24 300 10AR ??? ? ? ? ? ? ? ? =(kWh) 五層室外機:( ) 2 [ 4 95 1 50 ]Z RV V m m? ? ? ? ?
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