Математические модели элементов электроэнергетических систем в расчетах установившихся режимов и переходных процессов. Вайнштейн Р.А - 17 стр.

UptoLike

17
1 2 3
i
1
i
2
i
3
u
1
u
2
u
3
i
n
u
n
i
n+1
u
n+1
Рис. 1.3.2. Цепочечная схема замещения линии
Каждое звено представляет собой участок линии длиной от 100 до
300 км с П
-образной схемой замещения (рис. 1.3.1).
1.4. Модели трансформаторов и автотрансформаторов
В данной работе для всех трансформаторов принято, что сопротив-
ления обмоток трансформаторов приведены к высокому напряжению.
Принципиально они могут быть приведены к любой ступени напряже-
ния.
В формулах для расчета сопротивлений обмоток трансформатора
приняты следующие обозначения и размерности:
ΔР
к
потери мощности в трех фазах (кВт),
Х
P
общие потери холостого хода (кВт),
U
ном
линейное номинальное напряжение обмотки (кВ),
S
ном
номинальная мощность трансформатора (МВА),
X %
I
ток холостого хода ( %),
u
K
напряжение короткого замыкания (%),
T T
Z,r , х
соответственно полное, активное и реактивное сопротивления
трансформатора (Ом),
T T
соответственно активная и реактивная проводимости транс-
форматора (См)
.
Двухобмоточный трансформатор. Параметры схемы замещения двух-
обмоточных трансформаторов определяются по каталожным данным,
составленным по результатам опытов холостого хода и короткого замы-
кания.
Активное сопротивление обмоток двухобмоточного трансформато-
ра (рис. 1.4.1
) определяется в виде
2
K
2
ном
ном
1000
T
P U
r
S
.
Полное сопротивление трансформатора определяется напряжением
короткого замыкания. Полное сопротивление трансформатора