- •1 Виды коротких замыканий.
- •2 Причины возникновения и последствия к.З.
- •3 Действие токов к.З.
- •4 Назначение расчетов токов к.З и требования к ним.
- •5 Составление схем замещения.
- •6 Преобразование схем замещения.
- •7 Система относительных единиц для расчетов токов к.З.
- •8 Вычисление начального значения периодической составляющей тока трехфазного к.З.
- •9 Расчет трехфазного 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.
- •13,15 Схемы замещения прямой и обратной последовательности.
- •14 Схема нулевой последовательности.
- •16 Двухфазное короткое замыкание.
- •17 Однофазное короткое замыкание.
- •18 Двухфазное короткое замыкание на землю.
- •19 Соотношение токов двухфазного и трехфазного к.З.
- •20 Учет переходного сопротивления в месте к.З.
- •21Перех. Проц. В сетях с изолированной нейтралью. Особенности распределительных сетей.
- •22 Замыкание фазы на землю в сети с изолированной нейтралью.
- •23 Компенсация емкостного тока замыкания на землю.
- •24 Смещение нейтрали.
- •25 Расчет токов к.З. В установках до 1000 в.
- •26 Средства ограничения токов к.З.
- •27 Токоограничивающие устройства.
- •28 Оптимизация режима заземления нейтралей в эл.Сетях.
- •29 Координация уровней токов к.З. И параметров электрооборудования.
- •33.2 Методы оценки статической устойчивости
- •34 Основные виды переходных режимов
- •35,45. Критерий статической устойчивости
- •36 Способ площадей для анализа динамической устойчивости
- •37 Понятие статической и динамической устойчивости.
- •38 Влияние на переходные процессы регуляторов возбуждения
- •39 Алгебраические критерии устойчивости
- •40 Статические характеристики системы
- •41 Критерии устойчивости многомашинной системы
- •42 Схемы замещения генераторов
- •43 Динамические характеристики системы при изменениях частоты
- •44 Устойчивость нагрузки.
- •46 Учет переходных процессов в регуляторах скорости и возбуждения
- •47 Виды возмущения режима
- •48 Метод последовательных интервалов
- •49 Методы оценки динамической устойчивости
- •50 Критерии устойчивости по Гурвицу
- •51 Методы повышения устойчивости энергосистем
- •52 Результирующая устойчивость и методика их анализа
- •53 Статические характеристики нагрузки
- •54 Определение собственных и взаимных проводимостей системы
1 Виды коротких замыканий.
По характеру переходного процесса все КЗ делятся на – 1) КЗ в цепи питающейся от шин неизменного напряжения, 2) КЗ вблизи генератора ограниченной мощности.
Шины
неизменного напряжения
– это источник питания напряжение, на
зажимах которого практически Такой
источник питания называют системой
неограниченной
или бесконечной мощности. В действительности
мощность энергосистемы или источника
питания имеет конечное значение, и
многие элементы цепи имеют остается
неизменным при любых изменениях тока
в подключаемой к нему цепи.
значительное сопротивление по сравнению с собственным сопротивлением источника питания (ИП). В практических расчетах сопротивлением энергосистемы пренебрегают, если оно не превышает по величине (5-10)% результирующего сопротивления цепи КЗ.
КЗ вблизи генератора - это КЗ на выводах генератора или на таком удалении от него, что сопротивление цепи КЗ соизмеримо с сопротивлением генератора. Изменение параметров генератора существенно повлияет на переходной процесс и сопротивлением генератора нельзя пренебрегать.
По виду короткие замыкания бывают – трехфазные, двухфазные, двухфазные на землю, однофазные на землю.
Из них трехфазные КЗ относят к симметричным, которые возникают при замыкании трех фаз между собой. Все фазы электроустановки находятся в одинаковых условиях, по отношению к другим. Остальные КЗ относятся к несимметричным. Все фазы такой электроустановки находятся в разных условиях. Условные обозначения видов КЗ приведены на рисунке 1.1.
а) б)
в) г)
Рисунок 1.1 – Виды коротких замыканий:
а) трехфазное, б) двухфазное на землю, в) двухфазное, д) однофазное
2 Причины возникновения и последствия к.З.
Короткое замыкание — замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима.
В месте замыкания электроустановки возникает электрическая дуга, через переходное сопротивление которой протекает ток короткого замыкания.
Основные причины коротких замыканий (КЗ):
1) нарушение изоляции в результате теплового и электрического пробоя, старения изоляции;
2) набросы на провода воздушной линии;
3) обрывы проводов воздушной линии;
4) механические повреждения изоляции;
5) перенапряжения – внутренние и атмосферные (прямой удар молнии);
6) стихийные природные явления;
7) неправильные действия персонала при оперативных переключениях и другие.
8) преднамеренные замыкания с целью быстрых отключений ранее возникших повреждений с помощью специальных аппаратов -короткозамыкателей
3 Действие токов к.З.
Термическое действие тока короткого замыкания — тепловое действие тока короткого замыкания, вызывающее изменение температуры элементов электроустановки.
Электродинамическое действие тока короткого замыкания — механическое действие электродинамических сил, обусловленных током короткого замыкания, на элементы электроустановки.
Для нормального функционирования элементов электрической сети необходимо, чтобы после режима короткого замыкания они остались неповрежденными. Следовательно, для всех электрических сетей должны быть спрогнозированы возможные режимы коротких замыканий, выполнены расчеты и определены условия защиты и отключение поврежденного участка. Электрическое оборудование должны быть проверено на термическое и динамическое воздействие короткого замыкания.
Параметры переходного процесса короткого замыкания зависят от соотношения мощности источника питания и сопротивления цепи КЗ.
