Программные комплексы в учебном проектировании электрической части электростанций. Вайнштейн Р.А - 12 стр.

UptoLike

12
Соотношения (1.13), (1.16), (1.20) позволяют корректировать значе-
ния
г mах
Q
и
г min
Q
в зависимости от
г
U
и
г
P
.
1.2. Модели пассивных элементов схемы
1.2.1. Трансформаторы и автотрансформаторы
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 (%),
соответственно полное, активное и реактивное сопротивле-
ния трансформатора (Ом),
T T
g ,b
– соответственно активная и реактивная проводимости транс-
форматора (См).
.
Двухобмоточный трансформатор
Параметры схемы замещения двухобмоточных трансформаторов
определяются по каталожным данным, составленным по результатам
опытов холостого хода и короткого замыкания.
Активное сопротивление обмоток двухобмоточного трансформато-
ра (рис. 1.2) определяется в виде
2
K
T
2
ном
ном
1000
P U
r
S
.
Полное сопротивление трансформатора определяется напряжением
короткого замыкания. Полное сопротивление трансформатора