- •1. Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт
- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт
- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.
- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.
- •2. Регулирование скорости вращения дпт.
- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.
- •4. Механические характеристики ад в двигательном режиме.
- •5. Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости
- •1) Принципы и законы частотного регулирования
- •2)Реализация частотного регулирования. Классификация пч.
- •3)Эп с синхронным преобразователем частоты (спч)
- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.
- •4) Аэп с асинхронным электромашинным пч
- •5) Аэп со статическими преобразователями частоты
- •6) Непосредственный пч (нпч)
- •7) Статический преобразователь частоты с пзпт.
- •10) Особенности частотного регулирования скорости сд
- •6. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности
- •1. Двухклеточный двигатель
- •2. Глубокопазный двигатель
- •7. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.
- •I. Выбор мощности электропривода
- •2. Метод эквивалентных моментов.
- •3. Метод эквивалентной мощности.
- •4.2 Выбор мощности эд для кратковременного режима работы.(s2)
- •4.3 Выбор мощности эд для s3—s5
- •8. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)
- •9. Использование сд для компенсации реактивной мощности
- •10. Устройство и выбор высоковольтных выключателей
- •11. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей
- •12.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.
- •II.Системы возбуждения сд и их основные свойства
- •13. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.
- •Практически все тепло идет на нагрев проводника
- •14. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.
- •15. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •16. Устройство и выбор автоматических выключателей.
- •Отклонение напряжения
- •К.3 на фидере
- •Импульсы напряжения
- •Временные перенапряжения
- •19. Расчет установившихся токов короткого замыкания.
- •20. Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали
- •21. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.
- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии
- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах
- •22. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.
- •23. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли.
- •24. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.
- •25. Перенапряжения в сетях 6-10 кВ и защита от них.
- •26. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников по надежности электроснабжения.
- •27. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).
- •28. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
- •29. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.
- •Основные и резервные защиты трансформатора Газовая защита
- •Токовые защиты трансформатора
- •Дифференциальные токовые защиты трансформаторов
- •30. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад. Защита сд от асинхронного режима.
- •I. Автоматическая частотная разгрузка.
- •II. Автоматическая разгрузка по частоте
- •Автоматическое повторное включение
- •Автоматическое включение резерва
- •34. Электропривод буровых лебедок.
- •1. Электропривод бл на базе асинхронного двигателя с фазным ротором.
- •2. Электропривод бл на базе ад с фазным ротором с тиристорным регулятором скольжения.
- •3. Регулируемый электропривод постоянного тока бл по схеме тп-д.
- •4. Электропривод буровой лебедки с электромагнитными муфтами и тормозами.
- •35. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в электроприводах отрасли.
- •36. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.
- •37 Перспективы регулируемого эп ск
- •38. Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи
- •39. Самозапуск электродвигателей. Порядок расчета режима самозапуска
- •41. Электробуры (эб) перспективы их применения.
- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота
- •43. Регулируемый эп буровых насосов.
- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах
- •1) Электромеханические переходные процессы
- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.
- •46. Аэп с синхронными и вентильными двигателями
- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока.
- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли Общие положения, назначение и классификация следящих приводов
- •49 Частотное управление ад при постоянном потокосцеплении статора. Структура системы управления.
- •50. Векторное управление асинхронным эд
- •51. Метод пространственного вектора
- •52. Разновидности электрических контактов. Сопротивление электрического контакта
- •1.2.1. Классификация электрических контактов
- •1.2.2. Контактная поверхность и контактное сопротивление
- •1.2.3. Зависимость переходного сопротивления от свойств материала контактов
- •1.2.4. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников
- •1.2.5. Сваривание электрических контактов
- •1.2.6. Износ контактов
- •1.2.7. Параметры контактных конструкций
- •55. Электропривод как система. Структура электропривода
- •Силовой канал электропривода
- •1.1.1 Механическая часть силового канала электропривода
- •58. Инженерные методы оценки точности и качства регулирования координат
- •59. Энергетические показатели электропривода
- •5.3 Коэффициент мощности
- •60.Надежност эп. Основные понятия, критерии надёжности
- •5.2 Обобщенный критерий энергетической эффективности
- •6.2 Показатели надёжности
- •6.3 Расчёт показателей надёжности
- •61. Автоматизированный электропривод переменного тока с непосредственным преобразованием частоты (нпч).
- •62. Автоматизированные электроприводы переменного тока с машинами двойного питания.
- •63. Аварийные режимы в аэп с пч с шим.
- •64. Влияние длины монтажного кабеля на перенапряжения на зажимах двигателя.
19. Расчет установившихся токов короткого замыкания.
а) Назначение и порядок выполнения расчетов
Расчеты токов КЗ производятся для выбора или проверки параметров электрооборудования, а также для выбора или проверки уставок релейной защиты и автоматики.
Основная цель расчета состоит в определении периодической составляющей тока КЗ для наиболее тяжелого режима работы сети. Учет апериодической составляющей производят приближенно, допуская при этом, что она имеет максимальное значение в рассматриваемой фазе.
Расчет тока КЗ с учетом действительных характеристик и действительного режима работы всех элементов энергосистемы, состоящей из многих электрических станций и подстанций, весьма сложен. Вместе с тем для решения большинства задач, встречающихся на практике, можно ввести допущения, упрощающие расчеты и не вносящие существенных погрешностей. К таким допущениям относятся следующие:
принимается, что фазы ЭДС всех генераторов не изменяются (отсутствие качания генераторов) в течение всего процесса КЗ;
не учитывается насыщение магнитных систем, что позволяет считать постоянными и не зависящими от тока индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи;
пренебрегают намагничивающими токами силовых трансформаторов;
не учитывают, кроме специальных случаев, емкостные проводимости элементов короткозамкнутой цепи на землю.
считают, что трехфазная система является симметричной; влияние нагрузки на ток КЗ учитывают приближенно;
при вычислении тока КЗ обычно пренебрегают активным сопротивлением цепи, если отношение
.
Однако активное сопротивление необходимо
учитывать при определении постоянной
времени затухания апериодической
составляющей тока КЗ Та.
Указанные допущения наряду с упрощением расчетов приводят к некоторому преувеличению токов КЗ (погрешность практических методов расчета не превышает 10%, что принято считать допустимым).
Расчет токов при трехфазном КЗ выполняется в следующем порядке:
для рассматриваемой энергосистемы составляется расчетная схема;
по расчетной схеме составляется электрическая схема замещения;
путем постепенного преобразования приводят схему замещения к наиболее простому виду так, чтобы каждый источник питания или группа источников, характеризующиеся определенным значением результирующей ЭДС Ерез, были связаны с точкой КЗ одним результирующим сопротивлением Хрез;
зная результирующую ЭДС источника и результирующее сопротивление, по закону Ома определяют начальное значение периодической составляющей тока КЗ IПО затем ударный ток и при необходимости периодическую и апериодическую составляющие тока КЗ для заданного момента времени t.
б) Расчетная схема установки
Под расчетной схемой установки понимают упрощенную однолинейную схему электроустановки с указанием всех элементов и их параметров, которые влияют на ток КЗ и поэтому должны быть учтены при выполнений расчетов.
На расчетной схеме или в приложениях к ней указываются номинальные параметры (напряжения, мощности, сопротивления) отдельных элементов. Указываются параметры всех элементов, сопротивления которых учитываются при расчетах токов КЗ в установках высокого напряжения (генераторах, трансформаторах, линиях электропередачи, реакторах). Сопротивления шин распределительных устройств, электрических аппаратов (выключателей, трансформаторов тока и др.), кабельных и воздушных перемычек сравнительно небольшой длины при этом не учитывают из-за их малого значения. Поэтому их параметры на схеме не указывают.
В отдельных случаях для уточненных расчетов в схеме должны указываться также параметры нагрузки.
При расчетах токов КЗ в установках напряжением до 1 кВ необходимо учитывать сопротивления шин, трансформаторов тока, рубильников, автоматических выключателей, параметры которых должны указываться в расчетной схеме.
В целях упрощения расчетов для каждой электрической ступени в расчетной схеме вместо ее действительного напряжения на шинах указывают среднее напряжение Uср, кВ, согласно следующей шкале:
770; 515; 340; 230; 154; 115; 37; 24; 20; 18; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15.
Приняв для каждой электрической ступени среднее напряжение, считают, что номинальные напряжения всех элементов, включенных на данной ступени, равны ее среднему напряжению.
Для определения сопротивления элементов сети на расчетной схеме обычно указываются их параметры в именованных, а в большинстве случаев в относительных единицах или в процентах (напряжение КЗ трансформаторов, индуктивные сопротивления генераторов и др.).
На расчётной схеме электроустановки намечают точки в которых предполагается К.З. Затем для выбранной точки К.З. составляют эквивалентную электрическую схему замещения. Схемой замещения называют электрическую схему , соответствующую по исходным данным расчётной схеме , но в которой все магнитные связи заменены электрическими.
Расчёт токов К.З. методом относительных единиц.
При этом методе все расчётные данные приводят к базисному напряжению и базисной мощности. За базисное принимают номинальные напряжения:
0,23; 0,4; 0,69; 3,15; 6,3;
10,5; 21; 37; 115; 230; кВ.
За базисную мощность
можно выбрать мощность принимаемую при
расчётах за единицу , например, мощность
системы, суммарные номинальные мощности
генераторов станции или трансформаторов
подстанции или удобное для расчётов
число, кратное десяти.
Номинальные параметры элементов схемы связаны между собой соотношениями:
Любой другой режим
работы того же элемента цепи, включая
и режим КЗ, характеризуется некоторыми
значениями напряжения U,
тока J, мощности
S =
и сопротивления х =
,
которые можно выразить в долях
соответствующих номинальных параметров
данного элемента, принимаемых в данном
случае за базовые:
Полученные таким образом значения являются относительными величинами, характеризующими элемент цепи при заданных условиях работы (индекс * указывает, что величина выражена в относительных единицах).
Относительные
значения тока, напряжения и других
параметров можно определять не только
по отношению к номинальным значениям
данного элемента цепи, но и по отношению
к любой другой базовой системе величин,
положенной в основу расчета. Очевидно,
что в базовую систему величин должны
входить базовая мощность sq,
базовое напряжение Uб,
базовый ток Iь,
связанные выражением мощности
для трехфазной системы
, а также базовое сопротивление
При этом произвольно можно задаваться
только двумя базовыми величинами. Обычно
удобно задаваться базовыми значениями
мощности и напряжения и по ним уже
определять базовый ток
и базовое сопротивление. Базовые значения
обычно выражают в следующих единицах:
напряжение — в киловольтах, мощность
— мегавольт-амперах, сопротивление —
омах.
При известных
базовых величинах
относительные базовые значения
определяют по формулам:
Реактивное и активное сопротивление в отнорительных единицах представляют собой отношение падения напряжения на данном сопротивлении при номинальном токе к номинальному напряжению:
Исходя из этого относительное базисное сопротивление определяется по следующим формулам (с индексами «б»):
1) если сопротивление для линий и кабелей задано в омах на фазу, то:
где единица величин
х и r - Ом; Sном—МВ
• А, Uном — kВ;
2) если сопротивление
для генераторов и двигателей задано в
относительных единицах, то:
Для трансформаторов (при Sном 630 кВ * А) относительное сопротивление х соответствует напряжению к. з. в относительных единицах, т.е. Uк* = 0,01Uк (%). Поэтому для таких трансформаторов:
При мощности трансформаторов Sном<630 кВ • А, для которых обычно учитывается относительное активное сопротивление г*,
где
Рм
— потери в металле трансформатора (по
каталожным данным), кВт. Относительное
активное сопротивление трансформатора:
3) если известно
сопротивление реакторов Хр (%), то:
Последовательность расчёта тока К.З. в методе относительных единиц:
1) Выбирают базисные
мощность
и напряжения
i.
2) Определяют
базисные токи
по
формуле:
3) Определяют
сопротивления всех элементов сети,
приведённые к базисным условиям. По
расчётной схеме составляют схему
замещения и определяют эквивалентное
сопротивление
до точки К.З. Находят ток К.З. в относительных
единицах по формуле:
4) Определяют ток
К.З. в именованных единицах:
Расчёт токов КЗ методом именованных едниц
При расчётах в именованных единицах все сопротивления схемы замещения должны быть выражены в Омах и приведены к одному базисному напряжению (к среднему напряжению одной электрической ступени). Такое приведение необходимо , если между источником и точкой К.З. имеется одна или несколько ступеней трансформации.
За базисное напряжение удобно принимать среднее напряжение той ступени , на которой имеется место К.З. Приведение сопротивления, выраженного в Омах, к выбранному базисному напряжению производят по формуле:
n1 n2 n3 nn — коэффициенты трансформации трансформаторов, через которые сопротивление х связано со ступенью базового напряжения;
Коэффициенты трансформации определяют в направлении от выбранной базовой ступени к той ступени, на которой включено рассматриваемое сопротивление.
Так как для каждой
электрической ступени принято определенное
среднее напряжение, то коэффициенты
трансформации, используемые для
приведения сопротивлений, представляют
собой отношения средних напряжений
двух ступеней. В связи с этим промежуточные
коэффициенты трансформации сокращаются
и пересчет сопротивлений можно вести
по следующей фпрмуле:
где
Х – индуктивное соротивление данного
элемента , Ом, заданное при Uср
ступени, на которой включен данный
элемент;
Х/ - индуктивное соротивление данного элемента , Ом, приведённое к принятому базисному напряжению Uб
Сопротивления элементов сети с учётом приведения рассчитывают по формулам:
Для системы:
Если известна
:
2) Для ЛЭП:
;
.
3) Для трансформатора:
Где
- напряжение К.З. трансформатора, % по
справочным данным
- Номинальная
мощность трансформатора, МВ*А.
После расчёта всех сопротивлений определяют одно эквивалентное сопротивление до точки К.З.:
, Ом Где Х/
и R/
- суммарные индуктивное и активное
сопротивление сети до места К.З.
Целесообразно
учитывать активное сопротивление, если
R/
Х/
/3.
Для генераторов, трансформаторов ,
воздушных линий и коротких участков
распределительной сети обычно учитывают
только индуктивные сопротивления.
Начальное значение
периодической составляющей тока К.З :
, кА
Значение ударного
тока К.З. :
, кА
КУ – Ударный коэффициент. Определяется по зависимостям КУ = f (Та ), приведённых в учебнике «Электроснабжение пром. Предприятий» Липкин Б.Ю
Расчёт токов КЗ в сетях до 1 кВ
В электрических сетях до 1 кВ составление схемы замещения и определение начального значения тока КЗ имеют некоторые особенности . В этих сетях прежде всего надо учитывать игдуктивное и активное сопротивление элементов цепей, т.к. они соезмеримы.
В установках до 1 кВ на ток КЗ существенное влияние оказывают сопротивления таких элементов, как короткие проводники небольшого сечения , трансформаторы тока, токовые катушки автоматов, сопротивления контактных соединений, которые в установках высокого напряжения не учитываются.
В тоже время без значительного загрубления расчётов можно пренебречь сопротивлением внешних связей и считать , что шины высшего напряжения ирансформатора, питающего сеть низшего напряжения, являются шинами неизменного напряжения.
Параметры схем замещения для установок ниже 1 кВ удобно представлять в именованных единицах. За среднее напряжение принимают значения из следующего ряда: 690, 525, 400, 230, 127 В.
Величины хi и ri для i-го элемента сети определяют с использованием соответствующих справочных данных.
Для силового трансформатора:
(mОм)
(mОм)
где SНОМ - номинальная мощность трансформатора, кВА;
UНОМ – номинальное линейное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ;
РК – потери КЗ в трансформаторе, кВт;
UК – напряжение КЗ трансформатора, %.
