Strata i spadek napięcia, ►Studia, Semestr 3, Elektrotechnika Laboratorium, Instrukcje


Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki

Zakład Elektrotechniki

Laboratorium Elektrotechniki Teoretycznej

Strata i spadek napięcia oraz strata mocy w linii elektroenergetycznej

0x01 graphic

Częstochowa 2004

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest doświadczalne wyznaczenie straty i spadku napięcia oraz strat mocy
w linii elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia oraz zbadanie wpływu kąta fazowego odbiornika na stratę i spadek napięcia.

2. Wiadomości podstawowe

2.1. Starta i spadek napięcia

Elektroenergetyczna linia przesyłowa łączy źródło zasilające z odbiornikiem energii, znajdującym się czasami w znacznej odległości od źródła (rys. 1a). Linia przesyłowa może być wykonana jako napowietrzna, kablowa lub też może stanowić fragment instalacji elektrycznej budynku.

Gdy linia napowietrzna na napięcie nieprzekraczające 35 kV ma niewielką długość
(do 60 km), można ją przedstawić schematem zastępczym pokazanym na rysunku 1b. Natomiast
w liniach o napięciu przekraczającym 35 kV, w liniach dłuższych niż 60 km i w liniach kablowych należy również uwzględnić upływność wywołaną niedoskonałością izolacji oraz pojemność między przewodami linii.

a)

b)

0x01 graphic

0x01 graphic

Rys. 1. Schemat obwodu źródło-linia przesyłowa-odbiornik (a) oraz schemat zastępczy (b)

W celu zapewnienia prawidłowej pracy odbiorników energii elektrycznej pożądane jest, aby napięcie U2 na zaciskach odbiornika było równe napięciu znamionowemu odbiornika (U2 = Un =
= const). Dlatego też napięcie zasilania linii U1 wyznacza się na podstawie przyjętej wartości U2 oraz XL i RL. Na rysunku 2 przedstawiono wykres topograficzny dla obwodu z rysunku 1b.

0x01 graphic

Rys. 2. Wykres topograficzny prądów i napięć w obwodzie z rysunku 1b

W liniach elektroenergetycznych prądu sinusoidalnego jednofazowego i trójfazowego wyróżnia się spadek napięcia oraz stratę napięcia. Spadkiem napięcia nazywamy różnicę algebraiczną wartości skutecznych napięcia na początku i na końcu linii:

0x01 graphic

W przypadku obciążenia pojemnościowego może się zdarzyć, że U2 > U1, a więc wartość U może być ujemna. Wprowadza się też procentowy spadek napięcia, wyrażony wzorem

0x01 graphic

W praktyce często stosuje się wzór przybliżony

0x01 graphic

Strata napięcia jest to różnica geometryczna wskazów napięcia na początku i na końcu linii

0x01 graphic

Spadek napięcia jest wielkością skalarną, a strata napięcia jest wielkością zespoloną. Z rysunku 2 widać, że spadek napięcia jest zawsze mniejszy od modułu straty napięcia

0x01 graphic

Przepisy ograniczają największe dopuszczalne spadki napięcia w linii (np. w instalacjach oświetleniowych i siłowych przyłączonych do sieci niskiego napięcia przyjmuje się U%max =
= 5÷7%).

2.2. Straty mocy

W linii elektroenergetycznej zasilającej odbiornik energii o napięciu U2, mocy P2
i współczynniku mocy cos2 występują straty mocy czynnej

0x01 graphic

a procentowo

0x01 graphic

Z podanej zależności wynika, że strata mocy czynnej w linii jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu współczynnika mocy odbiornika. Jest to jedna z przyczyn, dla których zakłady energetyczne żądają, aby współczynnik cos2 u odbiorcy był możliwie bliski jedności. Z zależności tej wynika także, że ekonomiczne przesyłanie wielkich mocy na duże odległości jest możliwe przy odpowiednio wysokim napięciu U2.

Sprawnością linii elektroenergetycznej nazywamy stosunek mocy czynnej P2 na końcu linii do mocy czynnej P1 na początku linii

0x01 graphic

Oprócz strat mocy czynnej w linii elektroenergetycznej występują też straty mocy biernej

0x01 graphic

Ponieważ moc bierna odbiornika wynosi

0x01 graphic

to moc bierna na początku linii jest równa

0x01 graphic

a moc pozorna na początku linii

0x01 graphic

Z powyższych wzorów można wyznaczyć współczynnik mocy na początku linii:

0x01 graphic

3. Przebieg ćwiczenia

3.1. Wyznaczanie parametrów linii

Pomiary w tym punkcie wykonać jedynie wtedy, gdy rezystancja RL i reaktancja XL cewki modelującej linię elektroenergetyczną są nieznane.

0x01 graphic

Rys. 3.

Tabela 1

Lp.

Pomiary

Obliczenia

U

I

P

ZL

RL

XL

L

V

A

W

°

1

2

3

średnia

Wzory do obliczeń:

0x01 graphic

3.1. Wyznaczanie spadków napięć i strat mocy

0x01 graphic

Rys. 4.

Tabela 2

Od­bior­nik

Lp.

Pomiary

Obliczenia

U1

U2

UL

I

2

P2

P

P1

Q2

Q

Q1

S1

cos1

V

V

V

A

°

W

W

W

-

var

var

var

VA

-

R

1

2

3

RC

1

2

3

RL

1

2

3

Wzory do obliczeń:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

4. Opracowanie sprawozdania

  1. Cel ćwiczenia.

  2. Schematy pomiarowe i tabele wyników.

  3. Parametry i dane znamionowe zastosowanych przyrządów.

  4. Przykłady obliczeń poszczególnych wartości podanych w tabelach.

  5. Dla każdego pomiaru z tabeli 2 wykonać w skali na papierze milimetrowym wykres topograficzny napięć i prądów.

  6. Dla odbiornika o charakterze rezystancyjno-pojemnościowym wykonać wykres U1 w funkcji współczynnika mocy odbiornika.

  7. Wnioski.

5. Pytania sprawdzające

  1. Podać schemat zastępczy linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia.

  2. Co to jest spadek napięcia w linii elektroenergetycznej?

  3. Co to jest strata napięcia w linii elektroenergetycznej?

  4. Czy spadek napięcia może być ujemny?

  5. Podać uproszczony wzór na spadek napięcia.

  6. Podać wzór na stratę mocy w linii elektroenergetycznej.

  7. Podać wzór na sprawność linii elektroenergetycznej.

  8. Sporządzić wykres topograficzny dla U1 = U2. Dla jakiego odbiornika jest to możliwe?

  9. Sporządzić przykładowe wykresy topograficzne dla odbiorników o charakterze rezystancyjnym, rezystancyjno-indukcyjnym i rezystancyjno-pojemnościowym.

Literatura

[1] Cholewicki T.: Elektrotechnika teoretyczna, tom I, WNT, W-wa 1971, ss. 580-587.

[2] Kurdziel R.: Podstawy elektrotechniki, WNT, W-wa 1973, ss. 462-470.

[3] Lubelski K.: Podstawy elektrotechniki, część III, sktypt Politechniki Częstochowskiej, Cz-wa 1976, ss. 256-263.

Dodatek - wyprowadzenie wzoru na kąt 2

Rozważmy wykres topograficzny z rysunku 2, który został tutaj przerysowany jeszcze raz. Zaznaczono na nim dodatkowo kąty i L. Z twierdzenia kosinusów mamy

0x01 graphic

skąd

0x01 graphic

0x01 graphic

Biorąc pod uwagę, że

0x01 graphic

i podstawiając to do ostatniego wzoru, otrzymujemy po prostych przekształceniach wzór podany pod tabelą 2.

Strata i spadek napięcia oraz strata mocy w linii elektroenergetycznej

6

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obwody sprzężone magnetycznie, ►Studia, Semestr 3, Elektrotechnika Laboratorium, Instrukcje
Twierdzenie Thevenina, ►Studia, Semestr 3, Elektrotechnika Laboratorium, Instrukcje
Badanie prostowników, ►Studia, Semestr 3, Elektrotechnika Laboratorium, Instrukcje
Poprawa współczynnika mocy, ►Studia, Semestr 3, Elektrotechnika Laboratorium
Źródło rzeczywiste, ►Studia, Semestr 3, Elektrotechnika Laboratorium
Składowe symetryczne, ►Studia, Semestr 4, Elektrotechnika instrukcje
Linia długa, ►Studia, Semestr 4, Elektrotechnika instrukcje
Siatkowe modelowanie pól, ►Studia, Semestr 4, Elektrotechnika instrukcje
Ferrorezonans, ►Studia, Semestr 4, Elektrotechnika instrukcje
Sprawozdanie 10, Semestr 1, Elektronika, Sprawozdania i instrukcje, sprawozdanie rejestry scalone
instrukcja 06, sem 3, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Laboratoria, instrukcje do cwiczen 201
Sprawozdanie o układach arytmetycznych, Semestr 1, Elektronika, Sprawozdania i instrukcje, inne spra
Ćwiczenie nr 1. Badanie diody część 1, Semestr 4, Elektronika, Laboratorium
instrukcja 09, sem 3, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Laboratoria, instrukcje do cwiczen 201
Sprawozdanie o VHDLu, Semestr 1, Elektronika, Sprawozdania i instrukcje, inne sprawozdania
nasze ogarnijtemat.com, SiMR inżynierskie, Semestr 3, Elektra 2, LABORATORIA
ET-1 progr., ►Studia, Semestr 2, Elektrotechnika wykład
Konspekt do cwiczenia 2, Elektronika i Telekomunikacja, z PENDRIVE, Politechnika - EiT, 2011 2012 -

więcej podobnych podstron