Электрические характеристики линий электропередачи переменного тока
При расчетах режимов электрических сетей и систем линии электропередачи представляются той или иной математической моделью, адекватно отражающей соотношения параметров режима (токов и напряжений) в ее начале и конце [10.7]. Каждая из таких моделей характеризуется двумя комплексными пассивными параметрами, отражающими физические (электромагнитные) свойства линии. Наиболее простой и чаще всего применяемой при расчетах установившихся режимов ЭЭС моделью является П-образная симметричная схема замещениялинии (см. рис. 10,32, а). Ее параметрами в общем случае являются
комплексное сопротивлениепродольной ветви ,
комплексная проводимость, где
— активное и индуктивное сопротивления;
— активная и емкостная проводимости соответственно. Комплексная проводимость
. будучи разделенной пополам, образует поперечные ветви в схеме замещения, включенные по концам продольной ветви.
При исследованиях режимов работы протяженных электропередач сверхвысокого напряжения (СВН) часто используется и волновая модельлинии, параметрами которой являются комплексное волновое сопротивлениеи комплексный коэффициент распространения электромагнитной волны
где
— коэффициент затухания (ослабления) волны,
— коэффициент изменения фазы волны.
Для определения волновых параметров (ZB, ), а также параметров П-образной схемы замещения (
,
) необходимо знать значения погонных(т.е. отнесенных к 1 км длины) параметровлинии (r0 , g0 , х0 =
). Величины этих параметров определяются типом линии (воздушная или кабельная), ее номинальным напряжением
ном и конструктивными характеристиками (числом цепей, материалом и сечением токоведущих элементов, их расположением относительно друг друга и земли, наличием расщепления фаз ВЛ и т. п.). Рассмотрим определение этих параметров применительно к наиболее характерным типам линии электропередачи.
.