Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Аварийный режим.
Рис.8. Схема замещения исходной схемы для аварийного режима при
Рис.9. Схема замещения исходной схемы в аварийном режиме для определения суммарного сопротивления обратной последовательности при Сопротивление обратной последовательности относительно точки КЗ:
Рис.10. Схема замещения исходной в аварийном режиме схемы для определения суммарного сопротивления нулевой последовательности при
Сопротивление линии для нулевой последовательности:
Сопротивление нулевой последовательности относительно точки КЗ:
Сопротивление аварийного шунта при двухфазном КЗ на землю:
Взаимное сопротивление аварийного режима:
Предел передаваемой мощности в аварийном режиме:
Послеаварийный режим (отключение одной цепи). Из А: Взаимное сопротивление в послеаварийном режиме:
Предел передаваемой мощности:
Критический угол:
Построим графики P(δ) при двухфазном коротком замыкании на землю.
Для определения предельного времени отключения двухфазного короткого замыкания на землю воспользуемся методом последовательных интервалов. Разобьём весь процесс на малые интервалы времени Δ t и будем рассматривать его последовательно от интервала к интервалу. Выберем интервал настолько малым, чтобы на протяжении его можно было ускорение считать неизменным. Практически при расчётах современных мощных систем выбирается интервал Δ t=0.05c. Алгоритм расчёта:
Приращение угла на каждом из интервалов определяется по формулам:
где
1-й интервал(0
Избыток мощности в начале первого интервала:
Приращение угла за первый интервал:
Угол в конце первого интервала:
2-й интервал (0
Избыток мощности в начале второго интервала:
Приращение угла на втором интервале:
Угол в конце второго интервала:
Результаты расчета для последующих интервалов сведем в таблицу:
График зависимости:
Из графика можно определить: II. При учете реакции якоря и действия форсировки возбуждения. Рис.11. Схема замещения исходной схемы электрической сети с учетом явнополюсности. Из пункта 1 берем значения:
Параметры генератора:
Kф=4
Система дифференциальных уравнений для расчета переходного процесса:
Номинальная активная мощность, выдаваемая генератором, приведённая к базисным условиям:
Номинальная реактивная мощность, выдаваемая генератором, приведённая к базисным условиям:
Номинальное напряжение генератора, приведённое к базисным условиям:
Тогда:
Расчет тока Id:
Получаем зависимость:
где Te=0, 04 - постоянная времени обмотки возбуждения возбудителя. Строим зависимость Шаг интегрирования
1-й интервал(0
Сводная таблица результатов расчёта при учёте действия форсировки возбуждения:
Собственные и взаимные проводимости для аварийного и послеаварийного режимов:
|