ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.01.2025
Просмотров: 770
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
2. Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания
3. Расчет апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания
4. Расчет ударного тока трехфазного короткого замыкания
8. Расчет токов несимметричных коротких замыканий
Значения Δх(n) и m(n) для различных кз
9. Учет комплексной нагрузки при расчетах токов короткого замыкания
Схемы замещения для учета взаимоиндукции линий электропередачи
При определении параметров элементов схемы замещения в относительных единицах с приведением значений параметров схем к выбранным базисным условиям, используя при этом приближенный способ учета коэффициентов трансформации силовых трансформаторов и автотрансформаторов, базисное напряжение любой ступени напряжения сети следует принимать равным среднему номинальному напряжению этой ступени. В этом случае относительные значения ЭДС и сопротивлений при выбранных базисных условиях следует определять по формулам:
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное
Определение сверхпереходной ЭДС электрических машин в относительных единицах
Для синхронных генераторов и электродвигателей, которые до КЗ работали с перевозбуждением,
где
-
соответственно напряжение на выводах
и ток статора в предшествующем режиме,
выраженные в относительных единицах
при номинальных условиях;
-
сверхпереходное сопротивление машины
в относительных единицах при номинальных
условиях.
При их работе с недовозбуждением
Для синхронных компенсаторов, работавших до КЗ с перевозбуждением.
а работавших с недовозбуждением
Для асинхронных электродвигателей
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное
Отношение апериодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени к ее начальному значению
Черт. 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное
Средние значения отношения x/R, , ударного коэффициента Куд и постоянной времени Та для характерных ветвей, примыкающих к точке КЗ
Таблица 3
|
Наименование ветви или место КЗ |
x/R |
Куд |
Та, с |
|
Ветвь генератор-трансформатор |
30-50 |
1,9-1,95 |
0,1-0,2 |
|
Ветвь асинхронного двигателя |
6,3 |
1,6 |
0,02 |
|
КЗ за линейным реактором на электростанции |
30 |
1,9 |
0,1 |
|
КЗ за линейным реактором на подстанции |
18-20 |
1,85 |
0,06 |
|
КЗ за кабельной линией 6-10 кВ |
3 |
1,4 |
0,01 |
|
КЗ за трансформатором мощностью 1000 кВ·А |
6,3 |
1,6 |
0,02 |
|
КЗ на присоединении РУ повышенного напряжения подстанции |
15 |
1,8 |
0,05 |
|
КЗ на присоединении вторичного напряжения подстанции |
20 |
1,85 |
0,06 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное
Схемы замещения трансформаторов, автотрансформаторов и сдвоенных реакторов
Таблица 4
|
Исходная схема |
Схема замещения |
Расчетные выражения |
|
xв = 0,5(xв-с+xв-н-xс-н) хс = 0,5(хв-с+хс-н-xв-н) хн = 0,5 (хв-н+хс-н-хв-с) |
||
|
|
||
|
xв = 0,5(xв-с+xв-н-xс-н) хс = 0,5(хв-с+хс-н-xв-н)
х'н = 0,5 (хв-н+хс-н-хв-с)- |
||
|
x1=-Крхр x2=x3=(1+Кр) хр |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Справочное
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Схемы замещения для учета взаимоиндукции линий электропередачи
Таблица 5
|
Исходная схема |
Схема замещения |
Выражения для элементов схемы замещения |
|
|
d=-c |
|
||
|
|
|||
|
а=х; b=х2; с=-х12; d=-c=x12 |
|
||
|
|
|||
|
а=х1-х12; b=х2-х12; с=х12 |
|
||
|
|
|
||
|
при х1=х2 а=х1+х12=b |
|
||
|
при
х1=х2
|
|
||
|
m=-d, p=-e, s=-f, где Δ=х1х2х3-х1х223-х2х213-х3х212+ +2 х12х13х23 |
|
||
|
е=-2х23; f=-2х13; m=-d; р=-е; s=-f |
|
||
|
Δ=х1х2х3-х1х223-х2х213-х3х212+2х12х13х23 |
|
||
|
с=х3-х12-х23+х13; f=х23+х12;
|
|
||
|
а=х1-х12; b=х2-х12; с=х3-х13; d=х12-х13; e=х13 при х13=х23 |
|
||
|
a=xl-xl2; b=x2-xl2; с=x3-xl3; d=xl2 при xl2=x23 |
|
||
|
γ12=z1y1-z12y12; γ22=z2y2-z12y12; σ2=z1y12-z12y2; δ2=z2y12-z12y1;
|
|
||
|
|
|
