
- •1.Виды коротких замыканий
- •2.Причины возникновения и последствия к.З.
- •3.Действие токов к.З.
- •4.Назначение расчётов токов к.З. И требования к ним
- •5.6.Составление схем замещения.
- •7.Система относительных единиц для расчётов токов к.З.
- •9.Расчёт трёхфазного к.З. В относительных единицах.
- •10.Вычисление ударного тока к.З.
- •11.Общие положения о несимметричных к.З.
- •12.Применение метода симметричных составляющих к исследованию переходных процессов.
- •13.Схемы замещения прямой и обратной последовательности.
- •14.Схема нулевой последовательности.
- •15 Результирующие э.Д.С. И сопротивления.
- •16.Двухфазное к.З.
- •17 Однофазное короткое замыкание
- •19.Соотношение токов двухфазного и трехфазного к.З.
- •22. Замыкание фазы на землю в сети с изолированной нейтралью
- •23. Компенсация емкостного тока замыкания фазы на землю
- •24 Смещение нейтрали.
- •25. Расчет токов к.З. В установках до 1000 в
- •26. Средства ограничения токов кз
- •27. Токоограничивающие устройства
- •1 Основные понятия и определение устойчивости
- •2. Задачи расчета устойчивости электрических систем
- •6. Характеристика мощности электропередачи с регулируемыми генераторами
- •7 Типы арв(Автоматическое Включение Резерва)
- •8. Динамическая устойчивость простейшей системы
- •12. Метод последовательных интервалов
- •13. Динамическая устойчивость асинхронного двигателя
1 Основные понятия и определение устойчивости
В установившимся режиме реальной системы его параметры постоянно меняются, что связано со следующими факторами:
изменением нагрузки и реакцией на эти изменения регулирующих устройств;
нормальными эксплуатационными изменениями схемы коммутации системы;
включением и отключением отдельных генераторов или изменением их мощности.
Таким образом, в установившимся режиме системы всегда есть малые возмущения параметров ее режима, при которых она должна быть устойчива.
Статическая устойчивость – это способность системы восстанавливать исходный (или близкий к исходному) режим после малого его возмущения.
Аварийные режимы в электрической системе возникают при КЗ, аварийных отключениях нагруженных агрегатов или линий и т.п. Под действием больших возмущений возникают резкие изменения режима.
Динамическая устойчивость – это способность системы возвращаться в исходное ( или близкое к нему) состояние после большого возмущения. Когда после большого возмущения синхронный режим системы нарушается, а затем после допустимого перерыва восстанавливается, то говорят о результирующей устойчивости системы.
Исходя из определения статической устойчивости системы, можно заключить, что существует такой режим, при котором очень малое увеличение нагрузок вызывает нарушение его устойчивости. Такой режим называется предельным, а нагрузки системы – максимальными или предельными нагрузками по условиям статической устойчивости.
Ограничение нагрузок может быть вызвано и другими обстоятельствами, например, нагревом элементов электрической системы (генераторов, трансформаторов и т.п.). В этом случае говорят о предельных нагрузках по условию нагрева и устанавливают также максимальное время существования режима.
Возможны ограничения нагрузок по уровням напряжения в узлах, напряжению короны и т.п.
Пропускной способностью элемента системы называют наибольшую мощность, которую можно передать через этот элемент с учетом всех ограничивающих факторов (нагрева, устойчивости, напряжения в узлах и т.п.).
Понятие о пропускной способности справедливо и для динамической устойчивости. В этом случае говорят о пределе передаваемой мощности по условиям динамической устойчивости при КЗ в какой-либо точке, отключении линии и т.п.
Статические характеристики – это связи параметров режима системы, представленные аналитически или графически и не зависящие от времени. Эти связи выявляются в основном в установившимся режиме системы.
Динамические характеристики – это связи параметров, полученных при условии, что они зависят от времени. В этом случае отражается влияние первых, а возможно, и более высоких производных рассматриваемых параметров.
Динамический переход от одного режима к другому подвергается качественной оценке. При этом оцениваются характер протекания переходного процесса (быстрый, медленный, монотонный, апериодический) и характер нового установившегося режима. Считается, что качество переходного процесса хорошее, если наблюдаются быстрое его затухание, апериодичность или монотонность. Режим, наступающий после переходного процесса, должен иметь достаточный запас устойчивости, который проверяется изменением какого-либо параметра. Наибольшая величина отклонения, при которой система еще сохраняет устойчивость, определяет запас устойчивости, выражаемый коэффициентом запаса. Например, запас по напряжению определяется
,
запас по мощности
.
Допущения, принимаемые при анализе устойчивости
В дополнение к принятым при анализе электромагнитных переходных процессов допущениям принимаются еще несколько, упрощающих оценку устойчивости и обеспечивающих достаточную для инженерных расчетов точность.
1.Предполагается, что скорость вращения роторов синхронных машин при протекании электромеханических переходных процессов изменяется в небольших пределах (2-3%) синхронной скорости.
2. Считается, что напряжения и токи статора и ротора генератора изменяются мгновенно.
3. Нелинейность параметров системы не учитывается. Нелинейность параметров режима учитывается. Если же это не учитывать, то считают систему линеаризованной.
4. Перейти от одного режима электрической системы к другому можно, изменив собственные и взаимные сопротивления системы, также ЭДС генераторов и двигателей.
5. Исследование динамической устойчивости при несимметричных возмущениях производится в схеме прямой последовательности. Считается, что движение роторов генераторов и двигателей обусловлено моментами, создаваемыми токами прямой последовательности.