скачатьМинистерство образования Республики БеларусьБЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ================================================================= Кафедра Электрические системы М. И. Фурсанов Разработка алгоритма, составление и отладка программы для решения электротехнической задачи Учебно-методическое пособие по курсовой работе по дисциплине «Информатика» для студентов специальности 1-43 01 02 Электроэнергетические системы и сети Минск 2004 УДК 681. 3. 06 ( 075. 83 ) В указаниях излагаются общие методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине Информатика для студентов специальности 1-43 01 02 — Электроэнергетические системы и сети. Приведены постановка задачи, основные теоретические сведения, общие рекомендации по выполнению отдельных пунктов работы, правила оформления и защиты работы, все необходимые справочные материалы. Составитель М. И. Фурсанов Рецензент Г. А. Фадеева Составление , М. И. Фурсанов 2004 ВведениеИнтенсивное развитие технологических процессов тесно связано с применением электронной техники, преимущественно цифровых вычислительных машин. Поэтому при обучении инженеров-электриков особое внимание должно уделяться их компьютерной подготовке. Инженер должен уметь общаться с ЭВМ, работать на ней, знать основы программирования на алгоритмических языках электротехнических задач, уметь использовать ЭВМ в своей будущей профессиональной деятельности. В учебном процессе знания вычислительной техники и программирования также необходимы, поскольку ряд специальных дисциплин, учебных, курсовых и дипломных проектов, учебно-исследовательских работ выполняются с применением ЭВМ или полностью на них. Данные методические указания разработаны для студентов специальности 1-43 01 02 — Электроэнергетические системы и сети и имеют своей целью помочь студентам в выполнении ими курсовой работы по дисциплине Информатика. Цель курсовой работы: закрепление студентами практических навыков программирования на алгоритмических языках высокого уровня (FORTRAN, PASCAL, C/С++ или др.) на примере составления и отладки программы для решения электротехнической задачи, ознакомление со специальной терминологией, приобретение навыков написания и оформления программ. Это дает дополнительные возможности студентам успешно применять средства вычислительной техники в процессе обучения в институте и в дальнейшем на практике. Указания содержат все сведения, необходимые для выполнения работы, определяют ее содержание и круг рассматриваемых вопросов, а также требования по оформлению работы и ее защите. Автор выражает глубокую благодарность А. А. Золотому за тщательное редактирование рукописи указаний, проверку работоспособности авторских подпрограмм по расчёту потокораспределения в разомкнутой электрической сети, а также перевод данных подпрограмм на язык С/С++. ^ Задание (см. бланк задания в приложении 1) предусматривает разработку алгоритма, проверку его работоспособности, разработку блок-схемы, написание и отладку программы для определения суммарных потерь электроэнергии Wc в схеме разомкнутой электрической сети по известным аналитическим соотношениям. Никаких специальных знаний для выполнения курсовой работы не требуется, поскольку все необходимые теоретические сведения, пояснения, а также нормативно-справочные данные в указаниях имеются. Программа, по желанию студента, может быть написана на одном из алгоритмических языков — FORTRAN, PASCAL, C/С++ или любом другом алгоритмическом языке высокого уровня. Объем задания по усмотрению преподавателя и в зависимости от уровня подготовки и способностей студента может быть изменен. ^ Разомкнутая электрическая сеть представляет собой схему типа дерева (см. рис. 1). В такой схеме отрезки линий, заключенные между двумя номерами, называются участками или линейными ветвями схемы. На рисунке 1 участками линий являются ветви 1-2, 2-3, 2-4, 4-5, 4-6, 6-7, 6-8, 8-9, 8-10, 10-11 (всего 10 ветвей). П ![]() Электрические сети предназначены для питания потребителей электрической энергией. Часть электроэнергии при ее передаче по сетям теряется на нагрев проводов линий ∆Wл, обмоток ∆Wт и сердечников ∆Wхх трансформаторов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 ![]() 101 102 104 103 105 АС-35 АС-35 АС-35 А-35 АС-16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0,02 км 0,08 км 1,0 км 0,25 км 2,1 км ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 100 кВА 63 кВА 630 кВА 25 кВА 40 кВА ^ В схеме простейшей разомкнутой электрической сети суммарные потери электроэнергии W складываются из трех составляющих и вычисляются по формуле: ![]() где Wл — суммарные нагрузочные потери электроэнергии на линейных участках схемы, кВтч; Wт — суммарные нагрузочные потери электроэнергии в трансформаторах схемы, кВтч; Wхх — потери электроэнергии в стали трансформаторов, кВтч. Потери электроэнергии на линейных участках определяются по формуле: ![]() где Wp i — поток активной энергии на i-м линейном участке схемы, кВтч; tg i — коэффициент реактивной мощности, о.е.; Uном — номинальное напряжение сети, кВ; Т — расчетный период (месяц, квартал, год), ч; kф i — коэффициент формы графика нагрузки, о.е.; ri — активное сопротивление i-о участка линии, Ом. Величина tg i равна отношению WQi к WPi: ![]() где WQi — поток реактивной электроэнергии на i-м линейном участке схемы, кВАр; WРi — поток активной электроэнергии на участке, кВт. Значения WQ i, WPi и tg i определяются в процессе расчета потокораспределения в схеме. Квадрат коэффициента формы kф i вычисляется по формуле: ![]() где kз i — коэффициент заполнения графика, равный относительному числу часов использования максимальной активной нагрузки Тма i: ![]() Значение Тма i определяется по выражениям (6) или (7): ![]() где ![]() Pk — активная мощность участка подключенного к узлу i; Тма k — число часов использования максимальной активной нагрузки участка k; ![]() Активное сопротивление участка ri равно: ![]() где r0 i — удельное активное сопротивление участка, Ом/км (берется из справочных данных); ![]() Нагрузочные потери электроэнергии на трансформаторных участках схемы Wт определяются аналогичным образом: ![]() где m — число трансформаторных участков в схеме; rj — активное сопротивление трансформатора j, Ом: ![]() Ркз j — потери мощности короткого замыкания трансформатора j, кВт (справочные данные); Uном j — номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора j, кВ (принимается равным номинальному напряжению сети Uном); Sном j — номинальная мощность трансформатора j, кВА (указана на схеме). Постоянные потери электроэнергии в стали трансформаторов Wхх равны: ![]() где ![]() Рхх j — потери холостого хода трансформатора j, кВт (справочные данные). Все искомые величины W, Wл, Wт, Wхх и сумма (Wл + Wт) должны быть рассчитаны в именованных единицах (кВт) и в процентах по отношению к потоку электроэнергии на головном участке линии Wгу: ![]() где ![]() Кроме потерь электрической энергии, в работе необходимо определить потери активной мощности Р: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в процентах по отношению к потоку активной мощности на головном участке схемы Ргу: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Обращаем внимание разработчиков, что поток мощности на головном участке линии равен сумме нагрузок всех узлов ΣPј и суммарных потерь активной мощности ∆P в схеме. ![]() Аналогичным образом определяются потери реактивной мощности Q: ![]() ![]() ![]() ![]() где Ixx j — ток холостого хода трансформатора j, % (справочные данные), ![]() в процентах: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Значение потока мощности Qгу на головном участке линии равен сумме нагрузок всех узлов ΣQј и суммарных потерь реактивной мощности ∆Q в схеме. В формулах (22), (23): ![]() где xi — реактивное сопротивление i-о линейного участка схемы, Ом; x0i — удельное реактивное сопротивление, Ом/км (берется из справочных данных), а ![]() где xj — реактивное сопротивление трансформатора j, Ом; zj — модуль полного сопротивления трансформатора j, Ом: ![]() Uкз % — напряжение короткого замыкания трансформатора j, % (берется из справочных данных). Для каждого участка схемы (линейного и трансформаторного) требуется определить потери напряжения U, кВ: ![]() где P, Q, r, и x — это потоки мощности (P, Q) и сопротивления (r, x) как для линейных (Pi, Qi, ri, xi), так и для трансформаторных (Pj, Qj, rj, xj) участков схемы. Для каждого узла сети (кроме первого) необходимо вычислить напряжение Uj: ![]() где Uип — заданное напряжение источника питания (первый узел схемы). Uипј — суммарные потери напряжения на пути от источника питания до узла j схемы. Первый узел служит источником питания для всей схемы сети. Значение Uип принимать равным (1,03 1,15)Uном. После данного расчета напряжения за трансформаторами приводятся к стороне низшего напряжения по формуле: ![]() где ![]()
|