Cтраница 2
Для расчета потокораспределения и напряжений необходимо определить напряжение на генераторе, приведенное к ВН. [16]
При расчете потокораспределения в сложных гидравлических системах, даже в случае применения современных ЭВМ, весьма актуальным является построение их упрощенных эквивалентных схем, состоящих из меньшего, чем в оригинале, числа ветвей и узлов, по возможности плоских и поддающихся ( хотя бы частично) расчету, основанному на суммировании сопротивлений и проводимостей. Последнее возможно, когда отдельные фрагменты схемы представлены в виде последовательно-параллельных соединений. [17]
При расчетах потокораспределения нагрузка учитывается постоянными активной и реактивной мощностями. При значительных отклонениях напряжений от номинального может возникнуть необходимость учета происходящего при этом изменения нагрузки. Этот учет осуществляется в соответствии со статическими характеристиками нагрузки путем последовательных приближений при ручном расчете либо моделированием этой характеристики при расчетах с помощью средств вычислительной техники. [18]
На основании расчетов потокораспределения в нормальном и послеаварийном режимах устанавливаются требования к предельно допустимым нагрузкам отдельных элементов сети по условиям безопасности самих элементов и правильной работы релейной защиты. Эти сведения не реже 1 - 2 раз в год, должны передаваться оперативному персоналу станций и сетей, который следит за тем, чтобы ни один из сетевых элементов системы не имел недопустимых нагрузок. [19]
Приступаем к расчету потокораспределения в правой части схемы. [20]
Известно, что расчет потокораспределения в электроэнергетике является основополагающим для различных прикладных задач, например задач устойчивости, надежности и др. Именно поэтому усилия исследователей всегда направлены на определение нужных показателей по результатам расчета потокораспределения. Относится это и к удельным приростам а ой ] ар. [22]
Для рассматриваемой сети выполняются расчеты потокораспределения мощностей в нормальном и послеаварийных режимах в час максимума нагрузки. В расчетах учитываются также существующие, сооружаемые и реально запланированные КУ. [23]
Рассмотренные выше общие методы расчета потокораспределения ( МКР и МД) эффективно используют сетевой характер исходных систем уравнений и связанные с этим соотношения между матрицами и векторами цепи. Однако они исходят из расчетных схем цепей и, естественно, не могут использовать топологические и функциональные особенности ТПС, которые должны учитываться еще на уровне задания этих схем. [24]
В большинстве случаев при расчете потокораспределения отдельные расходы в узлах или на ветвях задаются. Последние тогда должны быть также отнесены и к соответствующим узлам. При этом каждый фиксированный на ветви расход суммируется с известным ( или нулевым) расходом в начальном ее узле и вьгчитается из расхода в конечном узле, а отвечающие ему столбец матрицы А и компонента векторах исключаются. Все полученные таким образом ( с учетом алгебраического суммирования) расходы в узлах составят вектор правых частей Q. [25]
Частным случаем рассматриваемой задачи является расчет изотермического потокораспределения в гд. [26]
Эти частные уравнения используют для расчета потокораспределения в ветвях проектируемой замкнутой сети при выборе сечений проводов. [27]
Расчет установившегося режима системы электроснабжения ( расчет потокораспределения) является одним из наиболее часто встречающихся. При наличии цифровой модели расчеты потокораспределения выполняются значительно быстрее и точнее и могут использоваться для задач оперативного управления. [28]
Разработка схемы соединений базируется на результатах расчетов потокораспределения и напряжений в нормальном и наиболее тяжелых поелеаварийных режимах для ряда возможных вариантов. Варианты, допустимые по условиям потокораспределения, должны быть затем проверены по условиям ограничения токов короткого замыкания, по запасам динамический и статической устойчивости в поелеаварийных режимах, и те варианты, которые оказались приемлемыми после указанных выше проверок, сопоставляются по условиям экономичности и удобству ликвидации аварий. Оптимальное по экономичности распределение потоков мощности может быть получено при замещении всех элементов сети только их активными сопротивлениями ( см. гл. При разработке эксплуатационной схемы соединения добиваются максимального приближения к указанному выше экономичному распределению мощностей. [29]
Наиболее характерным примером простейшей линейной задачи является расчет потокораспределения в разветвленной цепи ( имеющей схему в виде дерева) с одним или многими источниками питания при заданных нагрузках у всех потребителей и производительностях источников. [30]