Коэффициент заполнения графика нагрузки:
Кзап Рср .
Рмакс
Коэффициент спроса по активной мощности:
Кспр Рпотр .
Рном
Коэффициент формы графика нагрузок:
Sср,кв .
Кф Sср
Время использования максимума:
|
8760 |
Tмакс |
Рdt/Pрасч . |
|
0 |
Графики нагрузки предназначены для:
‒определения времени пуска и остановки агрегатов, включения и отключения трансформаторов;
‒определения количества выработанной (потребленной) электроэнергии;
‒ведения экономичного режима работы электроустановок;
‒планирования ремонтов электроустановок;
‒проектирования и модернизации электроустановок.
Для регулирования графиков нагрузки применяются следующие способы:
‒ подключение сезонных потребителей (орошение, торфоразработки и т.д.);
11
‒подключение нагрузки ночью (насосные, аккумулирующие станции);
‒увеличение числа рабочих смен;
‒смещение начала смен;
‒разнос выходных дней;
‒оплата как за активную, так и за реактивную энергию;
‒уменьшение перетоков реактивной мощности по
сети;
‒ объединение электростанций в энергосистемы.
Таким образом, графики нагрузок дают возможность определить некоторые показатели, необходимые при расчетах нагрузок, и более рационально выполнить систему электроснабжения.
Каждая отрасль промышленности имеет свой характерный график нагрузок, определяемый технологическим процессом производства. Групповой график нагрузок слагается из индивидуальных графиков нагрузок приемников, входящих в данную группу.
На рис. 1.2-1.5 приведены характерные суточные графики активной и реактивной нагрузок предприятий различных отраслей промышленности.
Рис. 1.2. Завод черной металлургии [4]
12
Рис. 1.3. Завод целлюлозно-бумажной промышленности [4]
Рис. 1.4. Ремонтно-механический завод [4]
Рис. 1.5. Завод пищевой промышленности [4]
13
Перед началом любого проектирования или модернизации ЭЭС или какой-либо отдельной ее части, для скорейшего получения более корректных результатов, желательно провести либо физическое, либо математическое моделирование выбранного объекта. Учитывая мощности, уровни напряжений и стоимости физических элементов (а также возможности современных программных продуктов), целесообразно во многих случаях использовать математическое моделирование с помощью ПК.
Методика проведения лабораторной работы
В данной лабораторной работе требуется провести моделирование простой электрической системы с учетом последующего анализа характера нагрузки потребителей.
На рис. 1.6 представлена эквивалентная энергосистема, питающая 300-километровую линию электропередачи. Линия связана с катушкой индуктивности. Выключатель позволяет подавать питание и обесточивать линию. Для упрощения рассматривается только одна из трех фаз. Параметры, показанные на рис. 1.6, типичны для реальной энергосистемы
735 кВ.
Рис 1.6. Эквивалентная схема энергосистемы
1. Создание электрической цепи с помощью библиотеки Powerlib.
14
Simulink использует графический пользовательский интерфейс, чтобы связать различные электрические компоненты. Электрические компоненты сгруппированы в специальной библиотеке, называемой Powerlib.
1.1. Открыть библиотеку SimPowerSystems, введя в
командной строке MATLAB: powerlib. Эта команда отображает окно Simulink, в котором представлены различные библиотеки SimPowerSystems. Внешний вид окна изображен на рис.1.7.
Рис. 1.7. Окно библиотеки SimPowerSystems
Эти библиотеки могут быть открыты, в них содержатся блоки, которые можно скопировать в схему. Каждый компонент представлен специальным блоком, который имеет один или несколько входов и выходов, соответствующих различным терминалам компонента.
1.2.В меню File открыть новое окно, которое будет содержать первую схему, и сохранить её под именем «circuit1».
1.3.Открыть библиотеку Electrical Sources (электрические источники) и переместить AC Voltage Source (источник переменного напряжения) в окно «circuit1».
1.4.Открыть диалоговое окно AC Voltage Source, дважды щелкнув мышкой на блоке, и ввести Amplitude (амплитуду), Phase (фазу) и Frequency (частоту) согласно значениям, показанным на рис. 1.6. Амплитуда, которая будет определена для синусоидального источника — его пиковое
15