- •Расчет параметров короткого замыкания в электрических системах
- •Аннотация Сутягин к.М., Расчёт режимов короткого замыкания. – Челябинск: юУрГу, э, 2012, 51с., 45 ил., Библиография литературы – 6 наименований.
- •Содержание
- •1 Расчет режима трехфазного короткого замыкания……………………..…...8
- •2 Расчет несимметричного короткого замыкания…………………………….39
- •Введение.
- •1 Расчёт режима трехфазного короткого замыкания.
- •Определение параметров синхронного генератора.
- •1.1.2 Анализ предшествующего режима.
- •Анализ аварийного режима.
- •1.1.4 Анализ режима регулирования возбуждения.
- •Анализ результирующего режима.
- •1.2 Определение действующего значения периодической составляющей тока статорной обмотки сг
- •1.2.1 Определение по точной методике
- •1.2.2 Определение по методу типовых кривых.
- •1.3 Расчет по упрощенной методике апериодической составляющей тока статорной обмотки генератора g1.
- •1.4 По методу типовых кривых в токах 4 и 8 рассчитать действующее значение периодической и апериодической составляющей тока кз для моментов времени 0 и 0,3с, а также ударный ток кз.
- •1.4.1 Расчет токов кз в точке к4
- •1.4.2 Расчет токов кз в точке к8.
- •2 Расчет несимметричного короткого замыкания.
- •2.1 Расчет токов однофазного кз в точке к3.
- •2.1.1 Схема замещения прямой последовательности.
- •Определение токов однофазного короткого замыкания.
- •2.2 Расчет действующего значения периодической составляющей тока двухфазного короткого замыкания в начальный момент времени
- •2.3 Расчет токов несимметричных кз на пэвм.
- •Заключение
1 Расчёт режима трехфазного короткого замыкания.
1.1 Рассчитать по точной методике и построить зависимости от мгновенных значений тока статорной обмотки генератора Г1 и его отдельных составляющих (периодической, апериодической, вызванной действием АРВ и предшествующего режима) на интервале 0…0,3с при коротком замыкании в точке К1
Определение параметров синхронного генератора.
Таблица 5 – Паспортные данные турбогенератора ТГВ-500.
-
Название величины
Значение
Активная мощность, P (МВт)
500
Косинус угла φ, cosφ
0,85
Реактивная мощность, Q (Мвар)
310
Номинальное напряжение, Uном (кВ)
20
КПД, η %
98,7
Продольное сверхпереходное реактивное сопротивление, x''d
0,243
Продольное переходное реактивное сопротивление, x'd
0,373
Продольное синхронное реактивное сопротивление, xd
2,413
Реактивное сопротивление рассеяния, x
0,218
Реактивное сопротивление обратной последовательности, x2
0,296
Реактивное сопротивление нулевой последовательности, x0
0,146
Собственная постоянная времени обмотки возбуждения,Td0
6,3
Постоянная времени затухания переходных токов статорной обмотки, T`d3 ,с
0,975
Постоянная времени затухания сверхпереходных токов статорной обмотки, T``d3 ,с
0,122
Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з., Ta3 ,с
0,468
Ток в номинальном режиме, Iном А
1700
Номинальный ток возбуждения, Ifн, А
5120
Ток возбуждения холостого хода, Ifхх, А
1605
На рисунке 2 представим схему замещения турбогенератора по продольной и поперечной осям.
Рисунок 2 – Схемы
замещения статорных обмоток по продольной
и поперечной оси.
Индуктивное сопротивление продольной реакции статора:
Для
турбогенераторов
;
Индуктивное сопротивление поперечной реакции статора:
Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения (определяется при замкнутой накоротко цепи ОВ):
Индуктивное сопротивление рассеяния продольной успокоительной (демпферной) обмотки;
Сверхпереходное сопротивление поперечной ДО:
Индуктивное сопротивление рассеяния поперечной ДО:
Сопротивление обмотки возбуждения при разомкнутой статорной:
Активное сопротивление обмотки возбуждения:
Определим индуктивные сопротивления ОВ и УО при замкнутой накоротко цепи статорной обмотки:
Постоянные времени соответственно ОВ и продольной ускорительной, определенные при замкнутых накоротко статорных обмотках:
Активное сопротивление продольной успокоительной обмотки:
В
расчетах принимаем, что
.
