
- •5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2 29
- •5.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке к3 30
- •Введение
- •Выбор схемы электроснабжения отвала и места расположения подстанции
- •Определение мощности трансформаторов гпп и выбор силовых трансформаторов
- •Определение расчётной мощности трансформаторов
- •Выбор силовых трансформаторов
- •Определение cos φ средневзвешенного коэффициента мощности и выбор бск
- •Определение cos φ средневзвешенного коэффициента мощности
- •3.2 Выбор бск
- •Расчёт питающих и распределительных воздушных и кабельных лэп
- •4.1Расчёт лэп от рпс до гпп
- •4.2 Расчёт распределительных воздушных линий
- •4.2 Расчёт распределительных кабельных линий
- •Расчёт токов короткого замыкания по кривым затухания
- •5.1 Расчёт токов короткого замыкания в точке к1
- •5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2
- •5.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке к3
- •Выбор высоковольтной электрической аппаратуры управления и защиты
- •Проектирование заземления участка отвала
- •Правила техники безопасности и противопожарные мероприятия
5.1 Расчёт токов короткого замыкания в точке к1
Подпиткой со стороны синхронного двигателя в точке К1 пренебрегаем ввиду большого сопротивления.
Составляем эквивалентную схему замещения, где активным сопротивлением для системы пренебрегаем, а реактивное берётся равным 0,2:
Sс
Рисунок 5 –Эквивалентная схема замещения для расчёта т.к.з в точке К1
Определяем результирующее базисное сопротивление до т. к.з., как при последовательном соединении сопротивлений:
Проверяем, можно ли пренебречь активным сопротивлением:
Условие не выполняется, следовательно активным сопротивлением пренебречь нельзя, поэтому находим базисное результирующее сопротивление:
|
|
Так как мощность системы принимается бесконечно большой, то кривая токов КЗ считается незатухающей, а токи КЗ и мощность КЗ в любой момент времени равны:
Определяем ток к.з.: |
|
|
|
кА
Определяем мощность к.з.:
|
|
|
|
Определяем ударный коэффициент по кривой (рисунок 16 [6,42]):
Определяю ударный ток КЗ:
|
|
||
Определяем действующее значение ударного тока КЗ:
|
|
кА
Таблица 4 – Расчёт токов КЗ в точке К1
Питание точки К1 |
|
|
|
|
|
|
|
кА |
кА |
От системы |
0,66 |
151,06 |
151,06 |
151,06 |
2,36 |
2,36 |
2,36 |
3,5 |
2,37 |
5.2 Расчёт токов короткого замыкания в точке к2
Предварительные расчёты показали, что подпиткой со стороны синхронных двигателей в точке К2 можно пренебречь.
Составляю эквивалентную схему замещения:
Sс
Рисунок 6 –эквивалентная схема замещения для расчёта т.к.з в точке К2
Определяем результирующее базисное сопротивление:
Проверяем, можно ли пренебречь активным сопротивлением:
Условие выполняется, следовательно активным сопротивлением пренебрегаем:
Так как мощность системы принимается бесконечно большой, то кривая токов КЗ считается незатухающей, а токи КЗ и мощность КЗ в любой момент времени равны. Тогда по формулам (28), (29) находим:
кА
МВА
Определяем ударный коэффициент по кривой (рисунок 16 [6,42]):
Определяем ударный ток КЗ по формуле (30):
кА
Определяем действующее значение ударного тока КЗ по формуле(31):
кА
Таблица 5 – Расчёт токов КЗ в точке К2.
Питание точки К2 |
|
МВА |
МВА |
МВА |
кА |
кА |
кА |
кА |
кА |
От системы |
3,01 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
3,04 |
3,04 |
3,04 |
7,66 |
4,59 |