
- •Введение
- •1 Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1 кВ
- •1.1 Трехфазное короткое замыкание
- •1.1.1 Расчет тока короткого замыкания в точке к1. Точное приведение в именованных единицах
- •1.1.2 Расчет тока короткого замыкания в точке к1. Приближенное приведение в относительных единицах
- •1.1.3 Расчет тока короткого замыкания в точке к2. Точное приведение в именованных единицах
- •1.1.4 Расчет тока короткого замыкания в точке к2. Приближенное приведение в относительных единицах
- •1.1.5 Расчет тока короткого замыкания в точке к2. При условии, что выключатель b включен
- •1.2 Несимметричные короткие замыкания
- •1.2.1 Двухфазное короткое замыкание в точке к1
- •1.2.2 Двухфазное короткое замыкание в точке к2
- •1.2.3 Двухфазное короткое замыкание в точке к2 при включенном выключателе
- •1.2.4 Расчет ударного тока в точке к1 и к2
- •2 Расчет токов короткого замыкания в сети до 1 кВ
- •2.1 Трехфазное короткое замыкание и ударный ток в точке к3
- •2.2 Трехфазное короткое замыкание и ударный ток в точке к4
- •2.3 Трехфазное короткое замыкание и ударный ток в точке к5
- •2.4 Учет комплексной нагрузки при расчетах токов кз
- •2.5 Влияние асинхронного двигателя на ток кз в точке к5
- •2.6 Влияние асинхронного двигателя на ток кз в точке к4
- •2.7 Несимметричные токи кз в точках к3,к4,к5
- •2.7.1 Однофазное и двухфазное кз для к3
- •2.7.2 Однофазное и двухфазное кз для к4
- •2.7.3 Однофазное и двухфазное кз для к5
- •Заключение
- •Приложение а (справочное)
1.1.5 Расчет тока короткого замыкания в точке к2. При условии, что выключатель b включен
В данном случае трансформаторы Т1 и Т2 встают на параллельную работу. Схема замещения будет выглядеть следующим образом (рисунок 11).
Рисунок 11 – Схема замещения при включенном выключателе B
Параметры схемы замещения рассчитываются аналогичным образом, будет лишь одно отличие, которое заключается в том, что сопротивление трансформатора Т1 уменьшится в два раза, так как трансформаторы Т1 и Т2 работают параллельно и имеют одинаковые сопротивления. Все параметры схемы замещения рассчитываются аналогичным образом.
На рисунке 12 представлено преобразование данной схемы замещения.
Рисунок 12 - Преобразование схемы замещения при включенном выключателе B
Тогда ток трехфазного к.з. будет равен по формуле (8), кА:
При включенном выключателе B происходит увеличение тока к.з.
1.2 Несимметричные короткие замыкания
При расчете несимметричных к.з используется метод симметричных составляющих, основанный на разложении несимметричной системы на три симметричные — прямую, обратную и нулевую (рисунок 13).
Рисунок 13 – Разложение несимметричной сестемы на симметричные составляющие
1.2.1 Двухфазное короткое замыкание в точке к1
Так как номинальное напряжение сети равно 35 кВ (сеть с изолированной нейтралью), то в точке К1 будет только двухфазное короткое замыкание.
Предполагается, что к.з. произошло в фазах B и C.
На рисунке 14 представлена схема двухфазного короткого замыкания.
Рисунок 14 – Схема двухфазного короткого замыкания
Ток фазы А прямой последовательности при двухфазном к.з. определяется по формуле, кА:
(15)
Данный ток нужен для определения токов двухфазного к.з. в фазах B и C.
Ток фазы B при двухфазном к.з. определяется по формуле, кА:
(16)
Ток фазы С при двухфазном к.з. определяется по формуле, кА:
(17)
На рисунке 15 представлена векторная диаграмма токов при двухфазном к.з.
Масштаб: в 1 см – 1 кА.
Рисунок 15 - Векторная диаграмма токов при двухфазном к.з.
Напряжения фазы А при двухфазном к.з. прямой и обратной последовательности равны, кВ:
(18)
Напряжение
при двухфазном к.з. будет равно, кВ:
(19)
Напряжения фаз B и C при двухфазном к.з. равны, кВ:
(20)
Векторная диаграмма напряжений при двухфазном к.з. представлена на рисунке 16.
Масштаб: в 1 см – 5 кВ.
Рисунок 16 – Векторная диаграмма напряжений при двухфазном к.з.