![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Замыкания в именованных единицах
Под начальным сверхпереходным током понимают действующее значение периодической составляющей тока в начальный момент КЗ при Расчёт ТКЗ начинается с составления схемы замещения, используя схемы замещения отдельных элементов, приведенные в п.1.2. Схему замещения изображают однолинейной (для одной из фаз), используя симметрию схемы; обратный путь тока в схемах не показывают. Расчётная схема замещения соответствует аварийному режиму энергосистемы и на ней изображаются только те элементы, по которым протекает ток КЗ. Ток КЗ протекает от источников к месту повреждения. Элементы схемы замещения обозначают в виде обыкновенной дроби, в числителе которой находится порядковый номер, а в знаменателе – величина сопротивления. Затем выбирается основная ступень напряжения, к которой приводятся сопротивления всех элементов и ЭДС генераторов. В качестве основной ступени напряжения рекомендуется принять ступень, где произошло КЗ. Для исключения влияния соединения обмоток трансформаторов (автотрансформаторов) коэффициент трансформации определяется как отношение линейных напряжений при холостом ходе, при этом он равен отношению: напряжения обмотки, обращённой к основной ступени к напряжению обмотки, обращённой к приводимому элементу. При наличии между основной ступенью и приводимым элементом нескольких трансформаторов (или автотрансформаторов) результирующий (эквивалентный) коэффициент трансформации равен произведению всех коэффициентов трансформации трансформаторов, расположенных между приводимым элементом и основной ступенью:
Приведенные параметры обозначают, например,
После вычисления всех ЭДС и сопротивлений и приведения к основной ступени исходная схема замещения сворачивается - преобразуется к простейшему виду – эквивалентная ЭДС При выполнении преобразований часто требуется нахождение эквивалентной ЭДС двух параллельно включённых ветвей (рис.1.11, а) с различными ЭДС и сопротивлениями (при расчётах токов КЗ значения ЭДС отличаются незначительно друг от друга). Преобразованная схема приведена на рис. 1.11, б, при этом
а) б) Рис.1.11. Преобразование схемы с двумя параллельными элементами Найденные из преобразованной схемы эквивалентные ЭДС
Расчёт ТКЗ с точным приведением коэффициентов трансформации. Сопротивления всех элементов схемы выражаются в именованных единицах с использованием выражений (1.7, 1.9). Сопротивления генератора
где С целью компенсации потерь напряжения в элементах энергосистем (линии, кабели, трансформаторы, реакторы) номинальные напряжения обмоток повышающих трансформаторов выше стандартных номинальных напряжений соответствующего класса: если
Расчёт ТКЗ с приближённым приведением коэффициентов трансформации. На практике часто используется приближённое приведение коэффициентов трансформации, при этом упрощаются расчёты токов КЗ. Для каждой ступени принимают, что все номинальные напряжения обмоток трансформаторов и генераторов одинаковы и равны среднему номинальному напряжению трансформатора
Шкала средних номинальных напряжений:
Средние номинальные напряжения генераторов и непосредственно присоединённых к ним трансформаторов (блоков) равны номинальным: 6, 3; 10, 5; 13, 8; 18; 20; 24 кВ. В приближённом приведении нескольких последовательно соединённых трансформаторов напряжения промежуточных ступеней сокращаются, и эквивалентный коэффициент трансформации определяется как отношение средних номинальных напряжений крайних ступеней, т.е. напряжения основной ступени и напряжения ступени приводимого элемента. Для данного расчёта применимы все формулы, приведенные в п.1.3.1. Погрешность расчёта токов КЗ при приближённом приведении по сравнению с точным приведением не превышает 10-15%.
1.4. Расчёт начальных значений токов трёхфазного короткого замыкания в относительных единицах Расчёт начинается с составления схемы замещения, которая естественно не отличается от схемы замещения для расчёта токов КЗ в именованных единицах. Схема делится на ступени напряжения. Границами ступеней являются трансформаторы (и автотрансформаторы). Номера ступеней принято обозначать римскими цифрами. В качестве первой ступени рекомендуется выбрать ступень, где произошло КЗ. Затем выбираются базисные условия: базисная мощность
Расчёт ТКЗ с точным приведением коэффициентов трансформации. Базисное напряжение первой ступени (в месте КЗ) принимается равным действительному напряжению на этой ступени Относительные базисные ЭДС генераторов находятся из выражения
где Сопротивление генератора
Необходимо следить, чтобы отношение напряжений Используя правила преобразования электрических схем, схему замещения сворачивают и при этом получают эквивалентную ЭДС
Для нахождения тока КЗ в именованных величинах используют формулу
где Значения токов КЗ определённые в относительных единицах должны совпадать со значениями токов вычисленных в именованных единицах.
Расчёт ТКЗ с приближённым приведением коэффициентов трансформации. При приближённом приведении базисные напряжения принимаются равным средним номинальным напряжениям, т.е. Так как ЭДС генератора при приближённом приведении задаётся равной напряжению на выводах генератора, то, используя (1.28), получим
Все остальные выражения, необходимые для расчёта токов КЗ остаются без изменения. Пример 1.1. Произвести расчёт сверхпереходного тока КЗ при трёхфазном повреждении в точке Рис.1.12 Схема участка энергосистемы к примеру 1.1 Параметры элементов схемы: · Генератор ТВФ-100-2: · Трансформатор Т1: ТЦ-12500/220: · Автотрансформатор АТДЦТН-200000/220/110 · Трансформатор Т2 ТРДЦН-125000/110: · Двухцепная линия: длина Л1 = 60 км, погонное сопротивление · Одноцепная линия: длина Л2 = 25 км, погонное сопротивление
Рис.1.13 Схема замещения для примера 1.1 В качестве основной ступени принимается та ступень, где произошло КЗ. Напряжение на этой ступени 11 кВ.
Расчёт токов КЗ в именованных единицах с точным приведением коэффициентов трансформации. Сопротивления всех элементов и ЭДС генераторов выразим в именованных единицах. Сопротивление генератора, приведенное к его номинальным параметрам
Сопротивление двух генераторов, приведенное к ОС
Сопротивление трансформатора Т1, приведенное к обмотке низкого напряжения
Сопротивление двух трансформаторов Т1, приведенное к ОС
Сопротивление одной цепи двухцепной линии Л1
Сопротивление двухцепной линии Л1, приведенное к ОС
Сопротивление автотрансформатора, приведенное к обмотке высокого напряжения
Сопротивление двух автотрансформаторов, приведенное к ОС,
Сопротивление одноцепной линии Л2
Сопротивление одноцепной линии Л2, приведенное к ОС,
Сопротивление трансформатора Т2, приведенное к обмотке низкого напряжения, т.е. к ОС
Суммарное сопротивление цепи, приведенное к ОС
ЭДС генератора в относительных номинальных единицах
ЭДС генератора в именованных единицах
ЭДС генератора, приведенная к ОС,
Сверхпереходный ток КЗ на ОС
Расчёт токов КЗ в относительных базисных единицах с точным приведением коэффициентов трансформации. Выбираем базисную мощность
Сопротивление двух генераторов
Сопротивление двух трансформаторов Т1
Сопротивление двухцепной линии Л1
Сопротивление обмоток В-С напряжения двух автотрансформаторов
Сопротивление одноцепной линии Л2
Сопротивление трансформатора Т2
Суммарное сопротивление цепи
ЭДС генератора в относительных базисных единицах
Относительный базисный ток КЗ
Сверхпереходный ток КЗ в именованных единицах
Расчёт токов КЗ в именованных единицах с приближённым приведением коэффициентов трансформации. Действительные напряжения на элементах схемы заменим средними значениями. Сопротивления элементов схемы, приведенные к ОС
Суммарное сопротивление цепи, приведенное к ОС
ЭДС генератора, приведенная к ОС
Сверхпереходный ток КЗ ОС
Расчёт токов КЗ в относительных базисных единицах с приближённым приведением коэффициентов трансформации. Выбираем базисную мощность
Суммарное сопротивление цепи
Сверхпереходный ток КЗ
Значения токов КЗ, вычисленные с использованием точных и приближённых приведений коэффициентов трансформации (как в относительных, так и именованных единицах) не превышает 10%. Пример 1.2. Произвести расчёт сверхпереходного тока КЗ для заданного участка энергосистемы (рис.1.14) при трёхфазном КЗ в точке Рис.1.14 Схема участка энергосистемы к примеру 1.2
Параметры элементов системы: · система: · линия Л: длина · трансформатор Т: ТРДЦН-60000/110: · синхронный электродвигатель (СД): · асинхронный электродвигатель (АД): · обобщённая нагрузка (Нг):
Рис.1.15 Схема замещения для примера 1.2
Расчёт токов КЗ в именованных единицах с приближённым приведением коэффициентов трансформации. Действительные напряжения элементов схемы заменим средними. В качестве основной ступени принимается ступень напряжения 6, 3 кВ – место повреждения. Выразим сопротивления элементов схемы в именованных единицах и приведем их к основной ступени: система
линия
трансформатор
синхронный электродвигатель
асинхронный электродвигатель
обобщённая нагрузка
При приближённом приведении коэффициентов трансформации ЭДС всех источников тока КЗ равны среднему номинальному напряжению ОС, – 6, 3 кВ, следовательно, Токи в ветвях схемы: система (для ветви системы
синхронный электродвигатель
асинхронный электродвигатель
обобщённая нагрузка
Полный ток в месте КЗ равен сумме токов всех присоединений
Расчёт токов КЗ в относительных базисных единицах с приближённым приведением коэффициентов трансформации. Выбираем базисную мощность
При приближённом приведении коэффициентов трансформации ЭДС всех источников тока КЗ равны 1. Токи в ветвях схемы: система (для ветви системы
синхронный электродвигатель
асинхронный электродвигатель
обобщённая нагрузка
Полный ток в месте КЗ равен 15, 556 кА. Пример 1.3. Для схемы из примера 1.2 произвести расчёт сверхпереходных токов КЗ, протекающих от синхронного двигателя, асинхронного двигателя и обобщённой нагрузки в именованных единицах с точным приведением коэффициентов трансформации при трёхфазном повреждении в точке
Определим ЭДС электрических двигателей и нагрузки в именованных единицах, приведенные к ОС: в относительных единицах
в именованных -
в относительных единицах
в именованных –
в именованных –
Токи в ветвях схемы:
асинхронный электродвигатель
обобщённая нагрузка
|