
- •1. Задание
- •2. Составление расчетной схемы для требуемого варианта
- •3. Определение базисных величин.
- •4. Определение сопротивления элементов расчетной схемы.
- •5. Преобразование схемы замещения, а так же расчет токов и мощностей для точки короткого замыкания к1.
- •5.1. Токи короткого замыкания от системы
- •6. Преобразование схемы замещения, а так же расчет токов и мощностей для точки короткого замыкания k2.
- •6.1. Токи короткого замыкания от системы
- •6.2. Токи короткого замыкания от синхронных двигателей.
- •6.3. Токи короткого замыкания от асинхронных двигателей.
- •6.4 Находим суммарные токи короткого замыкания в точке к2 и их мощности.
- •7. Преобразование схемы замещения, а так же расчет токов и мощностей для точки короткого замыкания к3.
- •7.1 Токи короткого замыкания от системы
- •7.2. Токи короткого замыкания от синхронных двигателей.
- •7.3. Токи короткого замыкания от асинхронных двигателей.
- •7.4 Находим суммарные токи короткого замыкания в точке к3 и их мощности.
- •8. Проверка на термическую устойчивость кабеля.
- •10. Список литературы
7.4 Находим суммарные токи короткого замыкания в точке к3 и их мощности.
I "= + =1.01+8.9=9.91кА (7.4.1)
S"=
=1,73
=108МВА (7.4.2)
I∞ = + =1.01+3.65=3.66 кА (7.4.3)
S∞=
=1,73
=39.8
МВА (7.4.4)
iу = + + =2.57+22.6+0,89=26.06 кА (7.4.5)
Iу = + =2.5+14.3=16.8 кА (7.4.6)
I0,1= + =1.6+3.2=4.8кА (7.4.7)
S0,1= =1,73 =52.3 МВА (7.4.8)
I0,2= + =1.6+2.41=4.01 кА (7.4.9)
S0,2 = =1,73 =43.7 МВА (7.4.10)
8. Проверка на термическую устойчивость кабеля.
Для обеспечения термической устойчивость кабелей при коротком замыкании необходимо, чтобы протекающий по ним ток не вызвал повышения температуры сверх максимально допустимой при кратковременном нагреве для данного проводника (таблица 9.1)
Вид и материал проводника |
Ѳмакс. |
Медные шины |
300 |
Алюминиевые шины |
200 |
Стальные шины при отсутствии непосредственного соединения с аппаратами |
400 |
Стальные шины при наличии непосредственного соединения с аппаратами |
300 |
Кабели с бумажной изоляцией до 100 кВ включительно, с медными жилами |
250 |
Кабели с бумажной изоляцией до 100 кВ включительно, с алюминиевыми жилами |
200 |
Кабели с бумажной изоляцией 20 и 35 кВ |
175 |
Кабели и провода с резиновой изоляцией |
200 |
Таблица 9.1
Провода воздушных ЛЭП на термическую устойчивость к токам короткого замыкания не проверяются.
Конечная температура проводника Ѳк , до которой он нагревается токами короткого замыкания, определяется при помощи кривых (Рис.9.1)
Рис. 9.1 Кривые для определения температуры нагрева проводников при коротком замыкании.

Проверяем
на термическую устойчивость кабель. На
напряжении 10,5 кВ, с медными жилами, с
бумажной изоляцией и сечением 3
х 185 мм2
при следующих данных: Ѳн
= 60
;
=9.91
кА;
.
По
кривой для меди (Рис. 9.1.), при Ѳн
= 60
.
находим
где:
- абсцисса, соответствующая начальной
температуре проводника Ѳ до короткого
замыкания;
Далее
определяем
:
где - конечная температура нагрева проводника током короткого замыкания, после чего ее сравнивают с предельно допустимой температурой для данного проводника Ѳмакс.
По
кривой для меди (Рис. 9.1) при
находим Ѳк
=
70
,
то меньше Ѳмакс.
=
300
для медных
шин.
10. Список литературы
1. Федоров А.А., Сербиновский Г.В. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Том 1-2. - Москва, «Энергия» 1973 г.
2. Гончаров А.Ф. Электроснабжение горных предприятий. – Красноярск, 1994 г.
3. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Москва, «Высшая школа» 1986 г.