Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мой курсач переходки.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.34 Mб
Скачать

Заключение

Под переходными режимами понимаются неустановившиеся со­стояния, причиной которых являются разного рода воздействия. Эти воздействия можно классифицировать на малые и кратковременные (толчки нагрузки) и сильные и длительные (короткие замыкания, сбро­сы и наборы мощности, отключение линий и трансформаторов и т. д.). Непрерывный рост электро- и энергопотребления, развитие электро­энергетических систем по единичной мощности агрегатов, увеличение напряжений и протяженности являются причинами повышения роли переходных процессов. В настоящее время управление переходными процессами в электрических системах представляется столь же важной задачей, как и управление нормальными режимами.

Наиболее сильными возмущающими воздействиями являются все­возможные виды коротких замыканий. Короткие замыкания в электриче­ских системах вызываются повреждением фазовой или линейной изоля­ции токоведущих частей вследствие прямых ударов молнии, недопусти­мых ветровых и гололедных нагрузок, естественного старения изоляции, механических повреждений кабелей при земляных работах и т. д.

Короткие замыкания сопровождаются увеличением токов в окре­стности поврежденного участка и снижением напряжений. Уменьшение напряжения приводит к расстройству нормальной работы электроприемников, перегрузке или остановке двигателей, а при коротких замыка­ниях в системообразующих связях - к нарушению устойчивости парал­лельной работы отдельных станций. В результате этого система распа­дается на группы несинхронно работающих станций, что представляет весьма тяжелую системную аварию. Возрастание величины токов ко­роткого замыкания может приводить к значительным электродинамиче­ским (механическим) усилиям и термическим повреждениям элементов электроустановок. В связи с этим при проектировании и эксплуатации электрических установок необходимо так выбрать оборудование и на­ладить режим работы установок, чтобы оно надежно работало не только в нормальном, но и аварийных режимах.

В ходе проведения данной курсовой работы были изучены и усвоены сущности явлений, сопровождающих электромагнитные переходные процессы в электрической системе. Были рассчитаны трехфазное и несимметричное КЗ в сложной электрической системе. По результатам расчета несимметричного одгофазного КЗ были построены векторные диаграммы и проверка граничных условий для данного типа КЗ с результатами расчетов.

Расчеты режимов КЗ трехфазных симметричных схем производятся на одну фазу вследствие подобия явлений, происходящих в каждой из фаз, и равенства значений одноименных величин.

При несимметрии в произвольной точке системы, которая может быть поперечной при коротком замыкании между фазами или между фазой и землей, или продольной – при неодинаковых сопротивлениях в фазах и обрывах, явления по фазам различны. Неодинаковы в том случае величины токов и напряжений, а также узлы сдвига между ними. Для нахождения токов и напряжения в любой фазе несимметричной системы необходимо составить трехфазную схему замещения и написать необходимое число уравнений с учетом взаимоиндукции, что сильно усложняет решение задачи, особенно для синхронных генераторов.

Сравнительно прост расчет несимметричных режимов в трехфазных схемах с помощью метода симметричных составляющих. Вычисление токов и напряжений при несимметричных КЗ сводится к вычислению этих величин при некотором фиктивном трехфазном КЗ. А это предоставляет возможность воспользоваться однолинейной схемой замещения и производить расчет на одну фазу. В этом состоит одно из достоинств метода симметричных составляющих.