Материал: Лабораторный практикум по общей энергетике. Крысанов В.Н., Иванов К.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16563805/