
- •Лекция 1. Введение. Общие сведения о переходных процессах основные понятия и определения
- •Природа возникновений коротких замыканий
- •Последствия коротких замыканий
- •Назначение расчетов коротких замыканий
- •Лекция 2. Токи короткого замыкания в системах электроснабжения. Общие указания к расчетам токов кз основные допущения, принимаемые при расчетах
- •Составление схем замещения и расчет их параметров
- •Система относительных единиц
- •Лекция 4. Токи трехфазного короткого замыкания.
- •Лекция 5. Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания.
- •Лекция 6. Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии трехфазной цепи. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности.
- •Лекция 7. Электромагнитные переходные процессы.
- •Метод расчета параметров периодических свободных составляющих
Лекция 4. Токи трехфазного короткого замыкания.
Лекция 5. Практические методы расчета токов трехфазного короткого замыкания.
ния. ЭДС генераторов симметричны, т.е. не содержат обратной и нулевой составляющих. Отсюда следует, что: а) в электрических системах существуют только ЭДС прямой последовательности; б) токи обратной и нулевой последовательностей определяются только напряжениями в точке КЗ.
5. Между системами трех симметричных составляющих всегда существует связь, задаваемая условиями короткого замыкания. Эта связь легко устанавливается путем перевода граничных условий короткого замыкания, заданных через действительные токи и напряжения, в условия, заданные через симметричные составляющие.
Лекция 6. Особенности расчета переходных процессов при нарушении симметрии трехфазной цепи. Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности.
Первым этапом расчета любого несимметричного режима методом симметричных составляющих является составление схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.
Преобразуя эти схемы, находят суммарные сопротивления всех последовательностей, из схемы прямой последовательности определяют суммарную ЭДС.
Схема прямой последовательности составляется так же, как для расчета симметричного режима (например, трехфазного КЗ).
Схема обратной последовательности по конфигурации аналогична схеме прямой последовательности. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае ЭДС всех генерирующих ветвей принимаются равными нулю, а сопротивления прямой последовательности электрических машин заменяются сопротивлениями обратной последовательности.
Схема нулевой последовательности существенно отличается от схем прямой и обратной, так как путь ее токов отличается от пути, по которому циркулируют токи прямой и обратной последовательностей.
Циркуляция токов нулевой последовательности возможна только в том случае, когда в схеме есть хотя бы одна заземленная нейтраль. Если таких нейтралей несколько, то образуются несколько замкнутых контуров. Элемент (реактор Р), включенный в нейтраль трансформатора, вводится в схему замещения своим утроенным сопротивлением. Это объясняется тем, что в нейтралях протекает утроенный ток и падение напряжения на сопротивлении реактора должно быть обеспечено в однолинейной схеме
замещения. Сопротивление нулевой последовательности линии существенно отличается от сопротивления прямой, поэтому оно введено значением дс/,0. Если в схеме встречаются несколько параллельных цепей воздушных линий, то для учета взаимоиндукции между ними применяются схемы замещения, приведенные в работе [2, прил. 8].
Начало схем прямой, обратной и нулевой последовательностей -точка, в которой объединены ветви с нулевым потенциалом. Конец схемы любой последовательности - точка возникновения несимметрии. При продольной несимметрии каждая схема имеет два конца, между которыми расположен источник несимметрии.