Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение последствий для потребителей при различныхСодержание книги
Поиск на нашем сайте 4.3.4. Определение последствий для потребителей при различных состояниях системы
Задачу определения последствий для потребителей при различных состояниях системы электроснабжения целесообразно рассматривать для двух случаев: 1) если пропускные способности элементов системы (линий, трансформаторов) не ограничивают передачу мощности от источников к узлам потребления в различных состояниях неполной работоспособности системы, а важно лишь наличие связей от источников к потребителям. Предполагается, что суммарная мощность источников электроэнергии достаточна, т.е. не меньше суммарной потребляемой мощности с учетом потерь в сети. Если мощности источников недостаточно для обеспечения нагрузки потребителей вследствие ее дефицита по каким-либо причинам, не зависящим от систем электроснабжения, например вследствие отказов источников электроэнергии, то потребители будут иметь соответствующие дефициты мощности и недоотпуски электроэнергии и, как следствие, экономические ущербы; 2) если пропускные способности элементов системы электроснабжения ограничивают передачу электроэнергии от источников к потребителям в некоторых состояниях системы при наличии связей между источниками и узлами нагрузки, то потребители будут иметь некоторые дефициты мощности продолжительностью, равной продолжительности этих состояний системы, и соответствующие недоотпуски электроэнергии, а следовательно, и экономические ущербы. При этом, как и в предыдущем случае, предполагается, что суммарная мощность источников электроэнергии не меньше суммарной мощности потребителей с учетом потерь в сети. Если в каких-то (или во всех) состояниях системы имеют место дефицит мощности источников электроэнергии и соответствующий ему недоотпуск электроэнергии, то эти дефицит и недоотпуск будут суммироваться с дефицитами и недоотпусками в результате ограниченной пропускной способности элементов. Первый случай в контексте рассматриваемой задачи не представляет больше интереса. Что касается второго случая, то для определения последствий для потребителей при различных состояниях системы электроснабжения необходимо решать задачу потокораспределения. Однако рассмотрим сначала причины, которые могут приводить к ограничению пропускной способности элементов системы электроснабжения. Таких причин две: а) ограничения по току, протекающему через элемент (линию, трансформатор), из условий нагрева проводников; б) ограничения по отклонениям напряжений, определяемые требованиями качества электроэнергии по уровням напряжений. Первое ограничение физически понятно. Второе связано с ситуацией, когда несмотря на предельно высокий уровень напряжения на отправной стороне элемента (в большей мере это относится к линиям, в меньшей мере – для трансформаторов) из-за потерь напряжения вследствие передачи большой мощности не удается обеспечить допустимый уровень напряжения на приемной стороне. Дальнейшее изложение будем рассматривать на примере мостиковой схемы, представленной на рис. 4.4, внеся в нее для общности ситуации еще один источник электроэнергии в узле 2 (пусть это будет малая газотурбинная установка, относящаяся к разряду распределенной генерации). Модифицированная таким образом схема представлена на рис. 4.7,а.
Рис. 4.7. Модифицированная мостиковая схема (а) и ее потоковая модель (б)
Ограничения пропускных способностей связей могут задаваться двумя способами: в виде неизменной предельной передаваемой по элементу мощности При задании предельных пропускных способностей связей предельной передаваемой мощностью Задача потокораспределения решается путем нахождения минимального сечения расширенной схемы, которое и ограничивает передачу мощности от источников к потребителям, если суммарная пропускная способность его меньше суммарной мощности потребителей в системе. В данном случае минимальное сечение – это сечение с минимальной суммарной пропускной способностью входящих в него связей. Тем самым оно отличается от понятия минимального сечения, введенного в п. 4.3.2.2 и определяемого лишь топологией схемы сети. Минимальное сечение расширенной схемы можно найти перебором всех сечений (комбинаторным методом) или другими методами. Если пропускная способность минимального сечения больше или равна суммарной потребляемой мощности, то очевидно, что схема исходной сети в рассматриваемом состоянии не ограничивает передачу мощности от источников электроэнергии к потребителям. Когда ограничения по пропускной способности связей определяются на основе предельных токов и напряжений, необходим расчет установившегося электрического режима системы электроснабжения. В общем случае такой расчет базируется на решении нелинейных систем алгебраических уравнений, в основу которых положены уравнения узловых напряжений или контурных токов. Наиболее распространенным представлением электрической сети являются уравнения узловых напряжений. Могут быть учтены статические характеристики нагрузок по напряжению. Система нелинейных алгебраических уравнений при расчете электрического режима решается обычно итерационным методом Ньютона или его модификациями. При этом на каждой итерации получающаяся система линейных алгебраических уравнений решается методом исключения Гаусса. В результате расчета электрического режима схемы системы электроснабжения получаем токи в связях и напряжения в узлах схемы. Если получаемые токи и напряжения не укладываются в заданные ограничения, определяемые предельными токами и напряжениями, необходимо изменять потокораспределение, например путем уменьшения нагрузок. Поиск минимально необходимого уменьшения нагрузок (ограничения) потребителей – это оптимизационная задача, которую можно решить тем или иным методом математического программирования (градиентным, ветвей и границ и др.). В случае радиальной (незамкнутой) схемы системы электроснабжения задача потокораспределения и поиск минимально необходимого уменьшения нагрузок (ограничения) потребителей для получения допустимого режима существенно упрощаются. Если в системе электроснабжения имеются средства регулирования режима (например, регулируемые источники реактивной мощности, трансформаторы с поперечным регулированием, гибкие электропередачи переменного тока – FACTS, распределенная генерация и др.), тогда ограничения потребителей в рассматриваемом состоянии системы можно уменьшить изменением потокораспределения и уровней напряжений c использованием средств регулирования режима. Соответствующая задача также является оптимизационной и в условиях эксплуатации направлена на выбор таких параметров установленных регулирующих устройств, которые приводили бы к минимальному ограничению потребителей в этом состоянии системы. На уровне проектирования системы электроснабжения подобная задача заключается в оптимальном выборе мощности и мест установки регулирующих устройств. 4.3.5. Примеры и задачи
4.3.5.1. На рис. 4.8 приведены схемы питания однотрансформаторных подстанций 110 кВ. Отказ системы электроснабжения таких подстанций вызывается отказом любого из элементов. Частота отказов элементов: а) б)
Эти результаты показывают, что доминирующее влияние на частоту погашения подстанции оказывает повреждаемость воздушных линий 4.3.5.2. Рассмотрим секцию РУ 6 кВ, от которой питается 21 отходящая линия (рис. 4.9). Частота отказов с коротким замыканием для выключателей 6 кВ оценивается как
Рис. 4.8. Примеры схем питания одно- трансформаторной подстанции
из-за коротких замыканий на шинах и на выключателях составит Таким образом, частота погашений секции 6 кВ определяется в основном числом присоединений и надежностью выключателей.
1 2 3 21
Рис. 4.9. Схема секции РУ 6 кВ
4.3.5.3. Потребитель питается от двух независимых источников по схеме, приведенной на рис. 4.10. Один источник (основной, рабочий) включен постоянно (выключатель Решение. В соответствии с условиями данного примера
где Очевидно, что В соответствии с (4.37) для стационарного состояния случайного процесса отказов-восстановлений вероятность отказа в относительных единицах эквивалентна коэффициенту неготовности и равна отношению времени нахождения объекта в неработоспособном состоянии (времени восстановления работоспособности) к суммарному времени работоспособного и неработоспособного состояний объекта. Если в качестве последнего рассматривать, например, 1 год, то найденные значения q = 0,0689 отражает долю года, в течение которой объект – система – будет находиться в неработоспособном состоянии, а потребитель не будет получать электроэнергию. Если подсчитать эту долю года, например, в часах, то это будет 0,0689∙8760 ≈ 603 ч. Можно иначе интерпретировать полученную вероятность q. Ее значение условно означает, что, например, в течение года произойдет 0,0689 отказов. Если задаться целью определить, в течение какого периода (за сколько лет) будет происходить один отказ, то получим 1/0,0689 ≈ 14,5, т.е. один отказ в 14,5 лет. Использование таких интерпретаций вероятностей отказа часто оправдано практически, поскольку вероятность – это несколько "абстрактное" понятие, т.е. бывает трудно сделать вывод, вероятность отказа в 6 % – это хороший уровень надежности или не очень. В то же время измерение в часах за год или "один отказ в какое-то число лет" в определенном смысле более "физично" и легче воспринимается и оценивается.
Рис. 4.10. Схема питания нагрузки с АВР
4.3.5.4. Потребитель получает питание по линиям электропередачи от двух источников. Коэффициенты готовности этих линий соответственно Решение. Воспользуемся формулой полной вероятности. Сформируем полную группу несовместных событий: событие
Аналогично предыдущим двум задачам потребитель не будет получать электроэнергию 1,48 ч в году, или будет происходить один отказ в электроснабжении за 5900 лет. Видно, что рассмотренная система электроснабжения весьма надежна. 4.3.5.5. Определить среднегодовой недоотпуск электроэнергии потребителю, схема электроснабжения которого приведена на рис. 4.11. При этом пропускные способности ВЛ1 и ВЛ2 равны
ВЛ1 Система
Рис. 4.11. Схема электроснабжения потребителей
20 МВт каждая, коэффициенты готовности Очевидно, что расчетная схема по надежности будет топологически идентична рис. 4.11. Используя (4.41) для последовательно соединенных элементов и (4.53) для параллельно соединенных, запишем формулу для определения коэффициента готовности схемы. Подставив их значения, получим
Соответственно коэффициент неготовности схемы
Из характеристик суточного графика нагрузки видно, что 12 ч она составляет 0,75
или в относительных единицах 6500/153300=0,042. 4.3.5.6. Определим надежность (вероятность (коэффициент готовности) и длительность) электроснабжения потребителя, снабжаемого от дизельной электростанции (ДЭС) с тремя агрегатами по рис. 4.12. Мощность одного агрегата ДЭС равна 500 кВт, коэффициент готовности Данная схема содержит три агрегата ДЭС, включенные по надежности параллельно.
~
ВЛ ДЭС
~
Рн
~
Рис. 4.12. Электроснабжение потребителя от ДЭС
Используем сначала аналог формулы (4.52) для трех параллельно соединенных элементов. Получим
Далее по формуле (4.41) найдем коэффициент готовности схемы в целом
Длительность надежного электроснабжения потребителя будет равна 8760∙0,994 = 8707 ч/год. Таким образом, потребитель не получит электроэнергию всего 53 часа в год, т.е. надежность его электроснабжения достаточно высока.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-17; просмотров: 59; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.009 с.) |