- •Содержание
- •Введение
- •Задание
- •2. Расчет начальной стадии переходного процесса при трехфазном кз на шинах низшего напряжения электростанции (к1)
- •Составление схемы замещения электроэнергетической системы с учетом эквивалентирования заданных участков.
- •Расчет начальной стадии переходного процесса при несимметричном кз (вс на землю) на шинах высшего напряжения электростанции (к2)
- •Построение эквивалентной схемы пп и расчет аварийного шунта.
- •Расчёт изменения наиболее возможной апериодической слагающей тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников. Построение графиков (в кА).
- •Построение графической зависимости изменения мгновенных значений полного тока кз в месте повреждения для системы.
- •Заключение
- •Расчёт изменения во времени тока трёхфазного кз в месте повреждения на шинах низшего напряжения электростанции.
- •Определение значения ударного тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников (в кА).
Расчёт изменения во времени тока трёхфазного кз в месте повреждения на шинах низшего напряжения электростанции.
Расчёт изменения тока КЗ в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников с применением метода типовых кривых. Построение графиков огибающих периодических слагающих токов (в кА).
Для расчета возьмем схему под номером 5 из раздела 2, развернув в ней ветвь с двигателями.
Начальные действующие значения токов КЗ (из 1-го раздела):
IП0 С=Е9/X9=28.202 кА
IП0 G=29.153 кА
IП0 АМ=2.966 кА
Номинальные токи:
IНОМ
G=
кА
IНОМ
АМ=
кА
Удалённость
КЗ от синхронной машины характеризуется
отношением действующего значения
периодической составляющей тока этой
машины в начальный момент КЗ к номинальному
току машины:
Для определения действующего значения периодической составляющей t тока КЗ в произвольный момент времени воспользуемся кривыми на рис. П1.1 [1] (для генератора) и на рис. П1.2 [1] (для электродвигателя).
Полученные значения заносим в табл. 3.
Таблица 3
t |
0 |
0.025 |
0.05 |
0.075 |
0.1 |
0.125 |
0.15 |
0.2 |
t G |
1 |
0.873 |
0.795 |
0.759 |
0.723 |
0.697 |
0.682 |
0.657 |
IП(t)G |
29.153 |
25.45 |
23.65 |
22.58 |
21.51 |
20.74 |
20.29 |
19.55 |
t АМ |
1 |
0.57 |
0.4 |
0.3 |
0.22 |
0.18 |
0.12 |
0.085 |
IП(t)АМ |
2.966 |
1.69 |
1.19 |
0.89 |
0.65 |
0.53 |
0.36 |
0.25 |
причем IП(t)= tIП0 I
Определение значения ударного тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников (в кА).
Рассчитываем ударный ток КЗ:
, где kу – ударный
коэффициент
Ta C=0,05 c
Ta G=0,23 c
Пересчитаем Tа и Tр для двигателей с учетом линейного реактора
Ом
Ом
с
с
кА;
кА;
кА;
кА;
Расчёт изменения наиболее возможной апериодической слагающей тока кз в месте повреждения по составляющим от отдельных типов источников. Построение графиков (в кА).
кА
кА
кА
Построение графической зависимости изменения мгновенных значений полного тока кз в месте повреждения для системы.
кА
кА;
По графику получили значение ударного тока при 0.01 с равное 72.538 кА, которое равно ударному току, рассчитанному в разделе 4.2.
Заключение
В данной курсовой работе были решены задачи, обозначенные во введение и задании. В результате расчета трехфазного КЗ в разделе 2 на шинах генератора было получено следующее начальное значение тока трехфазного КЗ: 60.321 кА. Также были получены составляющие по ветвям с ЭДС (см. пункт 2.7).
В разделе 3 был произведен расчет токов трехфазного и двухфазного КЗ на землю. Были соответственно получены следующие значения: 19.2 кА и 17.4 кА, т.е. трехфазного КЗ больше тока двухфазного КЗ на землю.
В разделе 4 был рассчитан ударный ток от генератора, системы, двигателей с учетом линейного реактора (см. пункт 4.2). Суммарный ударный ток, равный 159.64 кА наблюдается по истечении 0.01с после КЗ.
Используя результаты расчета можно производить выбор оборудования, защиты, а также другие расчеты.
