Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление


Скачать 1.47 Mb.
Название Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление
страница 7/12
Тип Инструкция
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Инструкция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

II. Расчет сопротивлений линий, шинопроводов, обмоток трансформаторов (автотрансформаторов)



12. Активное сопротивление ВЛ определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:


, Ом,

(6.1)

где r020 – удельное активное сопротивление на 1 км провода при его температуре 20 С, Ом/км;

L – длина линии по трассе, км;

 – средняя температура провода за базовый период, С;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.

При отсутствии данных о температуре провода, она принимается равной 20 0С.

Реактивное сопротивление ВЛ определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

, Ом ,

(6.2)


где  – реактивное удельное сопротивление провода (паспортные или справочные данные провода), Ом/км;

L – длина линии по трассе, км;

nЦ – количество цепей, шт.
13. Активное сопротивление КЛ определяется в соответствии с паспортными данными по формуле:

, Ом,

(7.1)

где r0 – удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом/км;

L – длина кабеля по трассе, км;

nЦ – количество параллельных цепей, шт.
Реактивное сопротивление КЛ определяется в соответствии с паспортными данными по формуле:

, Ом

(7.2)

где  – реактивное удельное сопротивление кабеля (паспортные или справочные данные провода), Ом/км;

L – длина кабеля по трассе, км;

nЦ – количество цепей, шт.
14. Активное сопротивление шинопровода определяется по формуле:

, Ом,

(8.1)

где  – удельное сопротивление шинопровода, Оммм2/м;

l – длина шинопровода, м;

s – сечение шинопровода, мм2;

 – средняя температура за период, при которой определяют сопротивление шинопровода, С.

При отсутствии данных о температуре шинопровода, она принимается равной 20 0С.

Если в паспортных данных шинопровода указано значение удельного активного сопротивления на 1 км шинопровода, то активное сопротивление определяется произведением значений удельного активного сопротивления и длины шинопровода.
Реактивное сопротивление шинопровода определяется по формуле:
, Ом, (8.2)

где х0 – реактивное удельное сопротивление шинопровода (паспортные или справочные данные шинопровода), Ом/м;

l – длина шинопровода, м.

15. Активное сопротивление двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:



(9.1)

где РКЗ – потери мощности короткого замыкания, кВт;

UB ном – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

Sном –номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВА.
Реактивное сопротивление двухобмоточного трехфазного трансформатора определяется в соответствии с паспортными данными по формуле:




(9.2)

где UКЗ – напряжение короткого замыкания (паспортные или справочные данные трансформатора), %;

UB ном – номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

Sном – номинальная мощность трехфазного трансформатора, МВА.

В случае двухобмоточных однофазных трансформаторов, образующих трехфазную группу, активное сопротивление определяется по формуле:



(10.1)

где Sном – номинальная мощность одного двухобмоточного однофазного трансформатора (паспортные или справочные данные трансформатора), МВ×А;

PКЗ - потери мощности короткого замыкания одного двухобмоточного однофазного трансформатора (паспортные или справочные данные трансформатора), кВт;

UВ ном – номинальное напряжение (паспортные или справочные данные трансформатора, например UВ ном=525/3) кВ), кВ.
Если из справочных данных используется номинальное напряжение без делителя 3, то формула должна быть преобразована в следующий вид:




(10.1.1)

где U’В ном – номинальное напряжение без делителя 3 (междуфазное напряжение) (например UВ ном=525 кВ), кВ.
Реактивное сопротивление однофазных трансформаторов, образующих трехфазную группу активное сопротивление определяется по формуле:




(10.2)


где UКЗ – напряжение короткого замыкания, %.

UВ ном – номинальное напряжение (паспортные или справочные данные трансформатора, например UВ ном=525/3) кВ), кВ.
Если из справочных данных используется номинальное напряжение без делителя 3, то формула должна быть преобразована в следующий вид:




(10.2.1)

где U’В ном – номинальное напряжение без делителя 3 (междуфазное напряжение) (например UВ ном=525 кВ), кВ.

16. Активные сопротивления трехобмоточного трехфазного трансформатора (автотрансформатора) при равных мощностях обмоток высшего, среднего и низшего напряжений определяются в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:



(11.1)

где РКЗ В-С, РКЗ В-Н, РКЗ С-Н – потери мощности короткого замыкания для пар обмоток, кВт;

Sном – номинальная мощность трехобмоточного трехфазного трансформатора, МВА.
Реактивные сопротивления трехфазного трехобмоточного трансформатора (автотрансформатора) определяются для каждой обмотки отдельно в соответствии с паспортными данными по формулам:
(11.2)

где UКЗ В, UКЗ С, UКЗ Н – напряжения короткого замыкания, %, определяемые по формуле:

, %,

, %, (12)

, %,
где UКЗ ВС, UКЗ ВН, UКЗ СН – напряжения короткого замыкания для пар обмоток (паспортные или справочные данные трансформатора), %;

Sном – номинальная мощность трехобмоточного трехфазного трансформатора, МВА.
Активные сопротивления трехобмоточного трехфазного трансформатора с обмотками различной номинальной мощности, определяются в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:



(13)

где  - коэффициент, учитывающий приведение потерь короткого замыкания для трансформаторов с обмотками различной номинальной мощности к мощности обмотки высшего напряжения:



(14)

где UВном, UСном – номинальное напряжение высшей и средней обмотки, кВ.

Если паспортные данные оборудования содержат одно из трех значений потерь короткого замыкания, то расчет активных сопротивлений выполняется с использованием «сквозного активного сопротивления» с последующим его разделением по ветвям схемы замещения в пропорциях, определяемых отношениями номинальных мощностей обмоток, представленных в таблице 11.


Таблица 11

Соотношение мощностей и активных сопротивлений трехобмоточного трансформатора

Мощность обмоток трансформатора по отношению к номинальной, %

Активное сопротивление, Ом

SВ

SС

SН

RТ В

RТ С

RТ Н

100

100

100

0,5Rскв

0,5Rскв

0,5Rскв

100

67

100

0,5 Rскв

0,75 Rскв

0,5 Rскв

100

100

67

0,5 Rскв

0,5 Rскв

0,75 Rскв

100

67

67

0,55 Rскв

0,82 Rскв

0,82 Rскв

100

100

50

0,5 Rскв

0,5 Rскв

Rскв

100

50

50

0,5 Rскв

Rскв

Rскв

100

100

33

0,5 Rскв

0,5 Rскв

1,5 Rскв



Сквозное активное сопротивление определяется по формуле:



(15)


где Sном – номинальная мощность одного трехобмоточного однофазного трансформатора (автотрансформатора) из группы, МВА;

PКЗ – потери мощности короткого замыкания одного трехобмоточного однофазного трансформатора (автотрансформатора), кВт;

UВ ном – номинальное напряжение высшее фазное, кВ (паспортные или справочные данные трансформатора, например UВ ном=525/3) кВ), кВ.
Если из справочных данных используется номинальное напряжение без делителя 3, то формула должна быть преобразована в следующий вид:




(15.1)

где U’В ном – номинальное напряжение высшее без делителя 3 (междуфазное напряжение) (например UВ ном=525 кВ), кВ.
17. Активные сопротивления трехобмоточных однофазных трансформаторов, образующих трехфазную группу, определяются по формуле:

,

(16.1)

где Sном тр – номинальная мощность трехобмоточного однофазного трансформатора из группы, МВА.

Реактивные сопротивления трехобмоточных однофазных трансформаторов (автотрансформаторов), образующих трехфазную группу, определяются по формулам:





, (16.2)

где Sном – номинальная мощность одного трехобмоточного однофазного трансформатора (автотрансформатора) из группы, МВА;

UВ ном – номинальное напряжение высшее (паспортные или справочные данные трансформатора, например UВ ном=525/3) кВ), кВ.

UКЗ В, UКЗ С, UКЗ Н – напряжения короткого замыкания, %, определяемые по формуле:
, %,

, %, (17)

, %,
где UКЗ ВС, UКЗ ВН, UКЗ СН – напряжения короткого замыкания для пар обмоток (паспортные или справочные данные трансформатора), %.
Если из справочных данных используется номинальное напряжение без делителя 3, то формула должна быть преобразована в следующий вид:





, (16.2.1)

где U’В ном – номинальное напряжение высшее без делителя 3 (междуфазное напряжение) (например UВ ном=525 кВ), кВ.
18. Активные сопротивления однофазного трансформатора с расщепленной обмоткой определяются для каждой обмотки отдельно в соответствии с паспортными данными по формуле:

, Ом/фазу,

., Ом/фазу,

(18.1)

где Sном – номинальная мощность одного однофазного трансформатора с расщепленной обмоткой (паспортные или справочные данные трансформатора), МВА;

PКЗ - потери мощности короткого замыкания одного однофазного трансформатора с расщепленной обмоткой (паспортные или справочные данные трансформатора), кВт;

UВ ном – номинальное напряжение высшее (паспортные или справочные данные трансформатора, например UВ ном=525/3 кВ), кВ.
Если из справочных данных используется номинальное напряжение без делителя 3, то формула должна быть преобразована в следующий вид:


, Ом/фазу,

., Ом/фазу,

(18.1.1)

где U’В ном – номинальное напряжение высшее без делителя 3 (междуфазное напряжение) (например UВ ном=525 кВ), кВ.

Реактивное сопротивление обмотки высшего напряжения однофазного трансформатора с расщепленной обмоткой принимается равным нулю. Реактивные сопротивления обмоток низкого напряжения определяются для каждой обмотки отдельно в соответствии с паспортными данными по формуле:

, Ом/фазу, (18.2)

, Ом/фазу,

где UКЗ – напряжение короткого замыкания, %.

UВ ном – номинальное напряжение высшее (паспортные или справочные данные трансформатора, например UВ ном=525/3) кВ), кВ.
Если из справочных данных используется номинальное напряжение без делителя 3, то формула должна быть преобразована в следующий вид:

, Ом/фазу, (18.2.1)

, Ом/фазу,

где U’В ном – номинальное напряжение высшее без делителя 3 (междуфазное напряжение) (например UВ ном=525 кВ), кВ.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Пояснительная записка Количество сброшюрованных листов Согласовано
Расчет и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «стз»
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и...
Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения...
«Энергосервисного договора» направленного на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Инструкция по работе с электронным сервисом Роснедра «Сервис оказания...
Инструкция по работе с электронным сервисом Роснедра «Сервис оказания услуги на получение сведений из реестра лицензий на пользование...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Программа расчета и анализа потерь электроэнергии в замкнутых сетях...
Структура потерь определяется как в целом по рассчитываемой сети, так и по районам, которые расчетчик может выделить в сети, задав...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Приказ от 10 августа 2012 г. N 377 о порядке определения нормативов технологических потерь
Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Компенсация реактивной мощности у потребителей
Снижение потерь электроэнергии одна из задач энергосбережения. Классификация потерь включает в себя четыре составляющие
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Программа расчета и анализа потерь электроэнергии в радиальных сетях...
Программа рап-10-ст предназначена для расчета и анализа потерь электроэнергии и режимов напряжения в радиальных электрических сетях...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Инструкция по применению калькулятора расчета платы за технологическое...
Кэнерго с заявкой на технологическое присоединение. При поступлении заявки расчет будет произведен в соответствии с Постановлением...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Оглавление
Услуги связи по передаче данных и телематические услуги связи, оказываемые по сетям фиксированной связи альтаир-тула
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении
Инструкция предназначена для персонала акционерных обществ энергетики и электрификации (энергосистем) Российской Федерации, проектных...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении
Инструкция предназначена для персонала акционерных обществ энергетики и электрификации (энергосистем) Российской Федерации, проектных...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Балансы электроэнергии в электрических сетях балабин А. А
Рассмотрены балансовые методы, применяемые для контроля работы систем учета электроэнергии и выявления очагов потерь в электрических...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Баланс электроэнергии по сетям ОАО «нэск-электросети», используемых для ценообразования

Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Инструкция по участию в открытом Отборе
Ооо «Новороснефтесервис» с установкой блочной комплектной трансформаторной подстанции и прокладкой кабельных линий с опосредованным...
Инструкция по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям Оглавление icon Руководство пользователя 9 1 Операция «Подача заявки на получение...
Руководство пользователя сервиса оказания услуги на получение сведений из реестра лицензий на пользование недрами и нормативов технологических...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск