- •Глава 1.
- •1.Задание к расчетно-графической работе.
- •1.2 Перечень вопросов к расчетно-графической работе.
- •Глава 2.
- •Составление схем замещения для точек к1, к5.
- •2.2 Составление общей схемы замещения.
- •2.3 Упрощение полученной схемы замещения.
- •2.4 Представление элементов схем замещения в относительных единицах.
- •2.5 Выражение элементов схем замещения в относительных единицах.
- •Глава 3. Расчёт токов короткого замыкания и мощности короткого замыкания
- •3.1 Расчёт токов короткого замыкания
- •3.2 Расчет мощности короткого замыкания
- •Глава 4 Расчёт несимметричных токов кз
- •4.1. Расчёт однофазных т.К.З. В точке k1; k5;
- •Глава 5 Расчёт ткз в точке к8
- •Список использованной литературы
Глава 2.
Составить расчетную принципиальную схему для своего варианта (пример).
Рисунок 2.1. Общая принципиальная схема (пример)
Составление схем замещения для точек к1, к5.
2.1Порядок выполнения расчета токов короткого замыкания.
В соответствии с принятыми нормативными документами расчет токов короткого замыкания проводится в следующей последовательности:
Для рассматриваемой СЭС составить расчетную схему.
По расчётной схеме составляем схему замещения.
Путем последовательного преобразования упростить схему замещения.
По закону Ома определить начальные сверхпереходные значения составляющей ТКЗ.
.Рассчитать ударный ток КЗ.
Рассчитать мощность КЗ в заданных точках.
2.2 Составление общей схемы замещения.
Рисунок 2.2. Общая схема замещения (пример)
ХС– реактивное сопротивление системы в относительных единицах,
ХТ1 , ХТ2 – реактивное сопротивление в относительных единицах автотрансформаторов соответственно,
ХL1, ХL2 – реактивное сопротивление в относительных единицах воздушных линий напряжением 220/110 кВ
ХG1, ХG2 – реактивное сопротивление в относительных единицах турбогенераторов соответственно,
ХТ3 , ХТ4 – реактивное сопротивление в относительных единицах трансформаторов соответственно
ЕС – величина сверхпереходной э.д.с. системы в относительных единицах,
ЕG1 , ЕG2, ЕG3 - величина сверхпереходной э.д.с. энергосистемы и турбогенераторов ТЭЦ ограниченной мощности соответственно.
2.3 Упрощение полученной схемы замещения.
Для расчетов ТКЗ в заданных вариантом точках КЗ схема замещения (рисунок 2.2) должна быть преобразована до вида, когда между источником питания и точкой КЗ находиться одно сопротивление.
В
оспользуемся
методом преобразования схем замещения
объединением точек одинакового
потенциала.
а)
б)
Рисунок 2.3. Эквивалентная схема замещения (пример)
а) для точки K1; б) для точки K5.
Определим составляющие, входящие в сопротивление X1, X2, X3, X4.
2.4 Представление элементов схем замещения в относительных единицах.
Представление параметров режима и системы в относительных единицах позволяет во многих случаях существенно упростить сложные аналитические преобразования, придать им общий характер и большую наглядность. Особенно этот метод эффективен в СЭС с двумя и более уровнями напряжения.
Относительным значением параметра называется его отношение к другому одноименному параметру, выбранному за единицу времени.
Для того, чтобы выразить параметры в относительных единица нужно установить базисные единицы или условные для СЭС. Такими условиями являются:
Sб ,Uб, Iб , Zб. Поскольку четыре базисные единицы связаны между собой аналитическими выражениями , то только два базисных условия могут быть выбраны произвольно, другие получаются из соотношения между ними. Обычно задаются базисные Sб и Uб .
Для практических расчетов следует выбрать такие базисные условия , чтобы вычислительная работа была проще, а порядок числовых параметров был удобен.
За базовую мощность Sб целесообразно принимать число 10,100,1000 МВА соизмеримое с заданной мощностью КЗ (Sкз).
Для
базового напряжения рекомендуется
принимать среднее напряжение (
)
в точке КЗ.
Зададимся базисными условиями:
;
;
Пример:
;
;
;
