ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.08.2019

Просмотров: 942

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

12 

к(в н)

к(в с)

к(с н)

б

*12(б)

*13(б)

*14(б)

*15(б)

ном

0,5 U

U

U

S

x

x

x

x

100

S

3. Воздушные линии: 

Сопротивления участков ЛЭП находим по формуле: 

б

ЛЭП

0

2
б

S

x

x l

,

U

 

                                                (1.5) 

где  l  –  длина  участка  ЛЭП,  км;  x

–  удельное  сопротивление  линии  (x

=  0,4 

Ом/км); U

б 

– базисное напряжение ступени, кВ. 

4. Система: 

Для  источника  питания  ИП2  имеем  x

ИП2

=  0,  так  как  ИП2  является 

источником  бесконечной  мощности  S

ИП2

=∞  (источник  неограниченной 

мощности). 

Для  эквивалентного  источника  (системы)  ЭДС  принимается  неизменной  и 

равной среднему номинальному напряжению сети [5]: 

                                       

         

С.ф

ср.ф

Е

U

.   

                                     (1.6) 

Тогда  при 

б

ср

U

U

(или 

б.Ф

ср.Ф

U

U

)  в  относительных  базисных  единицах 

имеем: 

*ИП2

Е

1

Рассчитываем  сопротивления  исходной  схемы  замещения  по  формулам 

(1.1–1.6): 

*1(б)

*2(б)

*3(б)

1000

х

х

х

0,22

2,75

80

 о.е. 

Сверхпереходную ЭДС 

*G

Е



 для каждого генератора определяем по формуле 

(1.3).  Так  как  параметры  режима,  предшествующего  КЗ  не  заданы,  то 

принимается,  что  предшествующим  короткому  замыканию  был  номинальный 

режим работы генераторов, т.е. 

U

*0

 = 1, 

I

*0

 = 1. При этом 

cosφ

0

 = 

cosφ

ном

 = 0,85, 

откуда 

φ

0

 = 31,79˚; 

sinφ

0

 = 0,527. Подставив эти значения в (1.3), получим: 

2

2

*г1

*г2

*г3

Е

Е

Е

(1 0,22 0,527)

(1 0,22 0,85)

1,131







 

 о.е. 


background image

13 

*4(б)

*5(б)

*6(б)

*7(б)

0,5 35 22 11 1000

x

x

x

x

3,651

100

63

 о.е. 

*8(б)

*9(б)

*10(б)

*11(б)

0,5 11 22 35 1000

x

x

x

x

0

100

63

 о.е. 

*12(б)

*13(б)

*14(б)

*15(б)

0,5 35 11 22 1000

x

x

x

x

1,905

100

63

 о.е. 

б

*16(б)

0 1

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 11

0,333

U

115

 о.е. 

б

*17(б)

0 2

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 36

1,089

U

115

 о.е. 

б

*18(б)

0 3

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 47

1,422

U

115

 о.е. 

б

*19(б)

0 4

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 24

0,726

U

115

 о.е. 

б

*20(б)

0 5

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 17

0,514

U

115

 о.е. 

б

*21(б)

0 6

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 41

1,24

U

115

 о.е. 

б

*22(б)

0 7

2

2

б3

S

1000

х

x

0,4 29

0,877

U

115

 о.е. 

б

*23(б)

0 8

2

2

б3

S

1000

х

x

0,4 18

0,544

U

115

 о.е. 

б

*24(б)

0 9

2

2

б2

S

1000

х

x

0,4 47

1,422

U

115

 о.е. 

б

*25(б)

0 10

2

2

б3

S

1000

х

x

0,4 196

1,482

U

230

 о.е. 


background image

14 

1.4 

Преобразование 

схемы 

замещения 

в 

эквивалентную 

результирующую схему 

Целью  преобразования  схемы  замещения  является  приведение  её  к 

радиальному  виду,  при  котором  схема  состоит  из  одной  или  нескольких  

ветвей, сходящихся  в точке короткого замыкания.  Такой вид наиболее удобен 

для расчета токов КЗ.  

С  помощью  известных  из  курса  теоретических  основ  электротехники  

методов  преобразования  линейных электрических цепей (последовательное  и  

параллельное  сложение    сопротивлений;    замена    нескольких    источников  

питания,  подсоединенных  к  общей  точке,  одним  эквивалентным; 

преобразование  треугольника  в  эквивалентную  звезду  и  наоборот)  схема 

замещения в общем случае приводится к схеме многолучевой звезды, в центре 

которой  располагается  точка  короткого  замыкания,  по  концам  лучей  – 

источники питания. 

Первый этап преобразований: 

Так  как  гидрогенераторы  Г-1,  Г-2,  Г-3  одинаковы,  это  позволяет 

представить их одним эквивалентным генератором, тогда:  

*ИП1

*G1

*G2

*G3

Е

Е

Е

Е

1,131









 о.е. 

*1

*26

х

2,75

х

0,917

3

3

 о.е. 

Аналогично, рассчитываем результирующие эквивалентные сопротивления 

обмоток автотрансформаторов АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4: 

*4

*27

x

3,651

х

0,913

4

4

 о.е. 

*8

*28

x

x

0

4

 о.е. 

*12

*29

x

1,905

x

0,476

4

4

 о.е. 

Преобразуем  последовательно-параллельно  соединенные  сопротивления 

x

*22

 и 

x

*23

x

*24; 

x

*19

 и

 x

*20

x

*21


background image

15 

*24

*22

*23

*21

*20

*19

*24

*22

*23

*21

*20

*19

*30

x

x

x

x

x

x

1,422 0,877 0,544

x

x

x

x

x

x

1,422 0,877 0 44

х

,5

  

1,24 0,726 0,514

1,24 0,514 0,72

1,331

6

 о.е. 

1

25

1,482

27

0,913

28

0

26

0,917

18

1,422

29

0,476

30

1,331

16

0,333

17

1,089

*ИП1

Е



1,131

*ИП2

Е



1

Рис. 4. 

Сложим последовательно соединенные сопротивления x

*25

x

*29 

и

x

*26

x

*27

*26

*27

*31

х

0,917 0,913 1,

x

x

829

 о.е. 

*25

*29

*32

х

0,476 1,482 1,

x

x

958

 о.е. 

Треугольник,  образованный  сопротивлениями  x

*16

,  x

*17

,  x

*18

,  преобразуем  в 

звезду с сопротивлениями лучей: 

*17

*18

*33

*16

*17

*18

х

х

1,089 1,422

х

0,544

х

х

х

0,333 1,089 1,422

 о.е. 

*16

*18

*34

*16

*17

*18

х

х

0,333 1,422

х

0,166

х

х

х

0,333 1,089 1,422

 о.е. 

*16

*17

*35

*16

*17

*18

х

х

0,333 1,089

х

0,127

х

х

х

0,333 1,089 1,422

 о.е. 

Ветвь  28  из  схемы  замещения  можно  исключить,  в  связи  с  тем,  что  она 

обладает нулевым сопротивлением. 

Сложим последовательно соединенные сопротивления x

*30

 и x

*33

*30

*33

*36

х

1,331 0,544 1,

x

x

875

 о.е. 


background image

16 

1

31

1,829

32

1,958

30

1,331

34

0,166

33

0,544

*ИП1

Е



1,131

*ИП2

Е



1

35

0,127

К

(3)

36

Рис. 5. 

Треугольник,  образованный  сопротивлениями  x

*32

,  x

*34

,  x

*36

,  преобразуем  в 

звезду с сопротивлениями лучей: 

*32

*36

*37

*32

*34

*36

х

х

1,958 1,875

х

0,918

х

х

х

1,958 0,166 1,875

 о.е. 

*34

*36

*38

*32

*34

*36

х

х

0,166 1,875

х

0,078

х

х

х

1,958 0,166 1,875

 о.е. 

*32

*34

*39

*32

*34

*36

х

х

1,958 0,166

х

0,081

х

х

х

1,958 0,166 1,875

 о.е. 

1

35

0,127

31

1,829

39

0,081

37

0,918

38

0,078

*ИП1

Е



1,131

*ИП2

Е



1

115 кВ

Рис. 6. 

Сложим последовательно соединенные сопротивления x

*35

, x

*38

 и x

*31

, x

*39

*31

*39

*40

х

1,829 0,081 1,

x

x

911

 о.е. 

*35

*38

*41

х

0,127 0,078 0,

x

x

205

 о.е.