Поиск оптимальной конфигурации электрической сети района нефтедобычи | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 мая, печатный экземпляр отправим 15 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Научный руководитель:

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №25 (472) июнь 2023 г.

Дата публикации: 20.06.2023

Статья просмотрена: 18 раз

Библиографическое описание:

Гречушкин, Д. В. Поиск оптимальной конфигурации электрической сети района нефтедобычи / Д. В. Гречушкин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 25 (472). — С. 40-43. — URL: https://moluch.ru/archive/472/104305/ (дата обращения: 03.05.2024).



В статье рассматривается оптимизация конфигурации электрической сети района добычи нефти.

Ключевые слова: оптимизация, электрическая сеть, линии электропередачи, система электроснабжения, источник питания, электрические нагрузки.

При проектировании и эксплуатации технических систем постоянно приходится решать задачи поиска наилучшего решения из некоторого множества допустимых решений. Такое решение называют оптимальным, процесс поиска такого решения — оптимизацией, а задачи поиска такого решения — оптимизационными задачами [2].

Показатель, по величине которого оценивают, является ли решение оптимальным, называется критерием оптимальности [2].

В данной работе представлен алгоритм расчета электрических сетей района нефтедобычи. Целью расчета является поиск оптимальной схемы электроснабжения с точки зрения экономических затрат. В рассматриваемой оптимизационной задаче критерием оптимальности будет выступать величина суммарных затрат. Поставленная оптимизационная задача представляет собой транспортную задачу электроэнергетики.

В экономической части расчета учитывается стоимость возведения воздушных линий электропередач (ЛЭП), их установка, монтаж, ремонт и обслуживание, а также амортизационные отчисления на них. Кроме этого, учитываются потери активной мощности в воздушных ЛЭП.

Решение поставленной оптимизационной задачи осуществляется в программе Excel.

Рассматриваемая система электроснабжения района нефтедобычи включает в себя 8 нефтяных скважин и 2 источника питания. Источники питания представляют собой трансформаторные подстанции 110/10 кВ.

Исходными данными для расчета электрической сети системы электроснабжения являются следующие величины: координаты расположения (X, Y, км) электрических нагрузок и источников питания, активные мощности электрических нагрузок и источников питания (P, кВт), коэффициенты активной мощности электрических нагрузок (cosφ), напряжение электрической сети (U, кВ).

A1, A2 — источники питания; B3―B10 — электрические нагрузки.

Сквозная нумерация источников питания и электрических нагрузок принята с целью составления транспортной матрицы для расчета перетоков мощностей.

Расположение источников питания и электрических нагрузок на местности

Рис. 1. Расположение источников питания и электрических нагрузок на местности

Для технико-экономического расчёта используются следующие исходные параметры:

a, у.е./км — капитальные вложения в 1 км ЛЭП, не зависящие от сечения (экономические затраты на подготовку просеки, на дороги, осушение болот и т. д.).

b, у.е./(км мм 2 ) — часть удельных капитальных вложений, пропорциональная сечению провода.

α э , 1/год — ежегодные отчисления на амортизацию и текущий ремонт линии в относительных единицах.

β, у.е./(кВт ч) — стоимость потерь электроэнергии.

p н , 1/год — нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений.

τ, ч — время наибольших потерь, т. е. время, за которое при работе с наибольшей нагрузкой потери электроэнергии за год те же, что и при работе по реальному графику нагрузок.

ρ, Ом мм 2 /м — удельное сопротивление материала провода.

Расчет протяженности каждого участка ЛЭП определяется через разность координат по формуле:

Где — расстояние между i-м и j-м потребителями электроэнергии;

,

, , — координаты i-го и j-го потребителей электроэнергии.

Расчет токов ЛЭП осуществляется следующим образом:

Целевой функцией являются суммарные экономические затраты на линии электропередач. Суммарные экономические затраты определяются сечением участков ЛЭП и длинами данных участков, а также стоимостью потерь электроэнергии за год.

Целевая функция имеет вид:

где

— экономические затраты на участок ЛЭП .

С увеличением сечения проводов участка ЛЭП возрастают затраты на сооружение, так как увеличивается количество требуемого материала провода, и отчисления на них. Но одновременно с этим уменьшаются потери электроэнергии и их стоимость за год в связи с уменьшением сопротивления линии, что влечет за собой уменьшение потерь мощности на активном сопротивлении по закону Джоуля — Ленца.

Сечение участков ЛЭП в данном расчете выбирается методом экономической плотности тока с целью определения наиболее экономически выгодного варианта, но также сечение проверяется по длительно допустимому току ЛЭП. В качестве материала проводника тока принят сталеалюминиевый провод марки АС.

Экономическое сечение вычисляется следующим образом [1]:

По экономически выгодному сечению принимается ближайшее номинальное сечение и проверяется по длительно допустимому току

. В случае невыполнения условия , принимается большее номинальное сечение.

Приведенные экономические затраты на ЛЭП [1]:

где составляющая экономических затрат , представляющая собой стоимость потерь электроэнергии за год, убывает при росте сечения, а составляющая экономических затрат , представляющая собой капитальные вложения с учетом ежегодных отчислений на текущий ремонт линии и амортизацию, возрастает при росте сечения [1].

Таким образом при решении поставленной оптимизационной задачи находится такая конфигурация электрической сети, при которой каждому электропотребителю будет передана соответствующая мощность и затраты на все участки ЛЭП будут минимальны.

На рис. 2 представлена транспортная матрица распределения активных мощностей по участкам ЛЭП.

Распределение потоков активной мощности по участкам ЛЭП

Рис. 2. Распределение потоков активной мощности по участкам ЛЭП

Отрицательные значения мощностей на главной диагонали символизируют передачу мощности от одного узла электрической нагрузки к другому.

Определенные сечения участков ЛЭП

Рис. 3. Определенные сечения участков ЛЭП

Экономические затраты по результатам расчета в совокупности составили 14 231 628 389 у.е.

Суммарные экономические затраты участков ЛЭП

Рис. 4. Суммарные экономические затраты участков ЛЭП

Оптимальная схема электрической сети

Рис. 5. Оптимальная схема электрической сети

На рис. 5 изображен оптимальный вариант схемы электрической сети нефтегазового месторождения.

Литература:

  1. Идельчик В. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 592 с.
  2. Костин, В. Н. Оптимизационные задачи энергетики: Учеб. пособие. — СПб.: СЗТУ, 2003. — 120 с.
Основные термины (генерируются автоматически): источник питания, участок ЛЭП, электрическая сеть, затрата, активная мощность, поставленная оптимизационная задача, сечение участков ЛЭП, стоимость потерь электроэнергии, задача поиска, целевая функция.


Похожие статьи

Потери электроэнергии и способы борьбы с ними

Проведён анализ источников потерь в электрических сетях.

Для этого расходуется часть самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до этого уровня одно из важных

Если увеличение сечения фазного провода достаточно затратное (стоимость меди или...

Оптимизация цеховых трансформаторных подстанций

Учитывая, что общие затраты — это сумма затрат на ЛЭП и ТП, получаем типичную задачу оптимизации

— приведенные затраты на передачу электроэнергии от j-того источника до i-того ЭП

Поскольку расчетные затраты состоят из приведенных затрат на ЛЭП, ТП и КУ, то они будут

К примеру, цех под номером 14 дешевле всего присоединить к участкам 16 или 22.

Алгоритм для расчета потерь мощности в электрических сетях...

Столбец 5 соответствует началу ЛЭП, столбец 6 концу ЛЭП.

Высшие гармоники тока обычно представляются в виде источников тока, то они будут записаны со знаком «+».

Потери мощности вэлектрической сети за 24 часа, по всем гармоникам.

В результате получается, что суммарные потери мощности в данной электрической сети составляют 350,302 кВт.

Задачи оптимизации энергоснабжения | Статья в журнале...

Показано, что задачи оптимизации энергоснабжения по критерию минимум затрат могут быть

Постановка задачи заключается в следующем. Пусть имеется n источников энергии и n

При закреплении i-го источника за j-ым потребителем производятся затраты , i,j

библиотека программ, позволяющие находить точные решения рассмотренных оптимизационных задач.

Оптимизация распределения активной нагрузки энергосистемы...

В задаче краткосрочного оптимального планирования режимов гидротепловых энергосистем

отрицательными нагрузками и не участвуют в оптимизационном процессе [1–3].

Условие баланса мощностей в энергосистеме без учёта потерь активной мощности в сети запишется как.

где PT, PГ, РС — соответственно активные мощности ТЭС, ГЭС и нагрузки ЭЭС.

Энергоэффективность в электрических сетях | Статья в журнале...

Повышение энергоэффективности является целевой задачей в современном мире как для

Рис. 1. Факторы для решения указанных задач по энергоэффективности и энергосбережению.

Высокий уровень потерь в российских электросетях (около 5 % для ФСК и 8–11 % для МРСК)

направленные с целью сокращения потери электроэнергии при ее передаче по ЛЭП.

Электрический расчет непрерывно перемещающейся нагрузки...

a) Электростанции — первичные источники напряжения (110 кВ переменного тока). b) Линии электропередач (ЛЭП) — система проводов, выполняющая функцию передачи электроэнергии на расстояние.

Эту задачу необходимо разделить на две подзадачи: движение по участку без узлов в

Так, тяговая сеть железной дороги имеет большое количество нагрузок индуктивного.

Методы снижения потерь электроэнергии в распределительных...

На головном участке в качестве исходных данных могут использоваться: отпуск электроэнергии за характерные сутки, месяц, год.

Таким образом данная задача обладает непреходящей актуальностью и поиска новых

Проведён анализ источников потерь в электрических сетях.

Учет потерь электроэнергии, как позже будет описано, осуществляется с помощью.

Современное состояние проблемы расчёта и анализа потерь...

Статья посвящена изучению современного состояния проблемы расчёта и анализа потерь электроэнергии.

Потери в линиях электропередачи (ЛЭП) и оборудовании электрических сетей

Потери на корону в ВЛ 110 кВ и выше, а также потери от токов утечки по изоляторам ЛЭП и на

реактивная мощность, потеря энергии, реактивная энергия, активная мощность...

Похожие статьи

Потери электроэнергии и способы борьбы с ними

Проведён анализ источников потерь в электрических сетях.

Для этого расходуется часть самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до этого уровня одно из важных

Если увеличение сечения фазного провода достаточно затратное (стоимость меди или...

Оптимизация цеховых трансформаторных подстанций

Учитывая, что общие затраты — это сумма затрат на ЛЭП и ТП, получаем типичную задачу оптимизации

— приведенные затраты на передачу электроэнергии от j-того источника до i-того ЭП

Поскольку расчетные затраты состоят из приведенных затрат на ЛЭП, ТП и КУ, то они будут

К примеру, цех под номером 14 дешевле всего присоединить к участкам 16 или 22.

Алгоритм для расчета потерь мощности в электрических сетях...

Столбец 5 соответствует началу ЛЭП, столбец 6 концу ЛЭП.

Высшие гармоники тока обычно представляются в виде источников тока, то они будут записаны со знаком «+».

Потери мощности вэлектрической сети за 24 часа, по всем гармоникам.

В результате получается, что суммарные потери мощности в данной электрической сети составляют 350,302 кВт.

Задачи оптимизации энергоснабжения | Статья в журнале...

Показано, что задачи оптимизации энергоснабжения по критерию минимум затрат могут быть

Постановка задачи заключается в следующем. Пусть имеется n источников энергии и n

При закреплении i-го источника за j-ым потребителем производятся затраты , i,j

библиотека программ, позволяющие находить точные решения рассмотренных оптимизационных задач.

Оптимизация распределения активной нагрузки энергосистемы...

В задаче краткосрочного оптимального планирования режимов гидротепловых энергосистем

отрицательными нагрузками и не участвуют в оптимизационном процессе [1–3].

Условие баланса мощностей в энергосистеме без учёта потерь активной мощности в сети запишется как.

где PT, PГ, РС — соответственно активные мощности ТЭС, ГЭС и нагрузки ЭЭС.

Энергоэффективность в электрических сетях | Статья в журнале...

Повышение энергоэффективности является целевой задачей в современном мире как для

Рис. 1. Факторы для решения указанных задач по энергоэффективности и энергосбережению.

Высокий уровень потерь в российских электросетях (около 5 % для ФСК и 8–11 % для МРСК)

направленные с целью сокращения потери электроэнергии при ее передаче по ЛЭП.

Электрический расчет непрерывно перемещающейся нагрузки...

a) Электростанции — первичные источники напряжения (110 кВ переменного тока). b) Линии электропередач (ЛЭП) — система проводов, выполняющая функцию передачи электроэнергии на расстояние.

Эту задачу необходимо разделить на две подзадачи: движение по участку без узлов в

Так, тяговая сеть железной дороги имеет большое количество нагрузок индуктивного.

Методы снижения потерь электроэнергии в распределительных...

На головном участке в качестве исходных данных могут использоваться: отпуск электроэнергии за характерные сутки, месяц, год.

Таким образом данная задача обладает непреходящей актуальностью и поиска новых

Проведён анализ источников потерь в электрических сетях.

Учет потерь электроэнергии, как позже будет описано, осуществляется с помощью.

Современное состояние проблемы расчёта и анализа потерь...

Статья посвящена изучению современного состояния проблемы расчёта и анализа потерь электроэнергии.

Потери в линиях электропередачи (ЛЭП) и оборудовании электрических сетей

Потери на корону в ВЛ 110 кВ и выше, а также потери от токов утечки по изоляторам ЛЭП и на

реактивная мощность, потеря энергии, реактивная энергия, активная мощность...

Задать вопрос