- •Ответы к экзамену по электромагнитным переходным процессам:
- •2)Системы тока; номинальные и средние напряжения электроустановок. Область использования различных уровней напряжений в ээс.
- •3)Причины возникновения и последствия переходных процессов в системах электроснабжения.
- •4)Виды повреждений и ненормальных режимов в трёхфазных системах электроснабжения. Обозначения в схемах. Вероятность возникновения.
- •5)Понятие о неудалённых и удалённых коротких замыкания.
- •6)Назначение расчётов переходных процессов и требования к ним.
- •7)Основные допущения, принимаемые при расчётах переходных процессов.
- •8)Порядок определения токов кз (выбор расчётных условий). Выбор вида кз и момента времени от начала кз в зависимости от назначения расчёта.
- •9)Параметры элементов расчётной схемы в именованных и относительных единицах (генераторы, сэс, трансформаторы, реакторы, воздушные и кабельные лэп).
- •10)Учёт нагрузки при определении токов кз в установившемся и сверхпереходном режимах. Учёт сопротивления дуги в месте кз.
- •11)Приближенное и точное приведение сопротивлений элементов схем к базисным условиях в именованных единицах.
- •12)Система относительных единиц. Приближённое и точное приведение сопротивлений элементов к базисным условиям в ое.
- •13)Преобразование схем замещения. Коэффициенты распределения токов.
- •14)Переходный электромагнитный процесс при внезапном трёхфазном кз в простейшей цепи. Векторные диаграммы, дифференциальные уравнения.
- •15)Ударный ток короткого замыкания. Ударный коэффициент. Действующее значение ударного тока кз. Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока кз.
- •16)Начальный момент внезапного нарушения режима синхронной машины. Влияние демпферных обмоток.
- •17)Характер протекания переходного при удалённом кз. Удалённые и неудалённые кз.
- •18)Установившейся режим кз генератора, параметры установившегося режима. Порядок расчёта установившегося тока кз аналитическим методом.
- •19)Сети с незаземлёнными нейтралями. Общая характеристика, нормальный режим. Напряжение смещения нейтрали, степень ёмкостной несимметрии сети.
- •20)Напряжение относительно земли при замыкании фазы на землю в сети с незаземлённой нейтралью. Векторная диаграмма.
- •21)Токи замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью. Учёт сопротивления дуги.
- •22)Сети с резонансно заземлёнными нейтралями. Длительно допускаемый ток замыкания на землю. Дугогасящие катушки, схемы включения, настройка дгк, руом.
- •23)Порядок расчёта токов кз методом типовых кривых.
- •24)Однократная продольная несимметрия. Основные виды и основные уравнения.
- •25)Разрыв двух фаз. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •26)Разрыв одной фазы. Основные соотношения, векторные диаграммы токов и напряжений, комплексная схема замещения.
- •27)Схемы прямой, обратной и нулевой последовательности при однократной продольной несимметрии.
- •28)Основные технические средства ограничения токов кз,
- •29)Правило эквивалентности прямой последовательности при однократной поперечной несимметрии.
- •30)Двухфазное кз на землю. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •31)Однофазное кз. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •32)Двухфазное кз. Основные соотношения, векторные диаграммы, комплексная схема замещения.
- •33)Схемы прямой, обратной и нулевой последовательности при поперечной несимметрии.
- •34)Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности для элементов системы электроснабжения.
- •35)Принцип независимости действия симметричных составляющих. Условия применения.
- •36)Однократная поперечная несимметрия. Коэффициенты несимметрии и неуравновешенности системы. Основные соотношения метода симметричных составляющих.
- •37)Учёт системы при расчётах токов кз. Система конечной и бесконечной мощности.
- •38)Особенности расчёта токов кз в установках напряжением 6-10-35 кВ. Учёт сопротивления дуги.
- •39)Расчёт токов кз при поперечной несимметрии в установках до 1000 в. Учёт сопротивления дуги.
- •40)Расчёт токов трёхфазных кз в установках до 1000 в. Максимальный и минимальный режимы.
- •41)Порядок расчёта несимметричных кз с помощью типовых кривых.
- •42)Расчёт тока кз на стороне выпрямленного тока при трёхфазных схемах выпрямления.
- •43)Сложные виды повреждений. Разновидности. Граничные условия при двойном замыкании на землю в сети с изолированной нейтралью.
- •44)Граничные условия при однофазном кз с одновременным разрывом фазы в сети с глухозаземлённой нейтралью.
- •45)Нагрев проводников током кз. Термический спад тока кз.
- •46)Несимметричные кз на трансформаторе. Влияние группы соединений трансформатора на ток симметричных и несимметричных кз.
- •47)Способы ограничения токов кз.
- •48)Правило эквивалентности прямой последовательности при однократной продольной несимметрии.
- •49)Сравнение различных видов кз по величине тока кз.
- •50)Качество электромагнитных переходных процессов. Уровни токов кз.
- •51)Классификация методов и средств ограничения токов кз.
- •52)Деление сети и схемные решения для ограничения токов кз.
- •53)Общие требования к токоограничивающим устройствам.
- •54)Токоограничивающие реакторы. Разновидности. Схемы включения.
- •55)Токоограничивающие коммутационные аппараты.
34)Сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности для элементов системы электроснабжения.
Ответ:
Общие положения.
Все сопротивления, которыми характеризуются
отдельные элементы в нормальном
симметричном режиме, а также в симметричном
переходном процессе, по существу,
являются сопротивлениями прямой
последовательности. Этот термин раньше
не вводился, так как в схеме протекали
токи лишь прямой последовательности.
При отсутствии взаимоиндукции между
фазами какого-либо элемента его
сопротивления прямой, обратной и нулевой
последовательности одинаковы, так как
они обусловлены только собственной
индуктивностью фазы
При
наличии магнитной связи между фазами
реактивное сопротивление определяется
с учетом взаимной индуктивности, которое
зависит от того, какая последовательность
токов протекает по фазам. Для элемента,
магнитосвязанные цепи которого неподвижны
друг относительно друга, сопротивления
прямой и обратной последовательностей
одинаковы, так как от перемены чередования
фаз взаимоиндукция между фазами такого
элемента не изменяется. Таким образом,
для трансформаторов, воздушных и
кабельных линий, реакторов
Сопротивление
нулевой последовательности всех
элементов резко отличается от сопротивлений
прямой и обратной последовательностей,
так как для нулевой последовательности
влияние взаимоиндукции сказывается
иначе. Это различие исходит из того, что
система токов нулевой последовательности
совпадает по фазам, в то время как токи
прямой и обратной последовательностей
по фазам сдвинуты на 120°. Кроме того, на
величину реактивности нулевой
последовательности оказывает влияние
схема соединения фаз элементов ЭЭС и
режим нейтрали. Если нет пути для
протекания токов нулевой последовательности,
то это равносильно тому, что сопротивление
нулевой последовательности равно
бесконечности. Сопротивления
обратной последовательности электрических
машин и обобщенной нагрузки.
Реактивное сопротивление обратной
последовательности синхронных машин
зависит от симметрии ротора. Токи
обратной последовательности создают
магнитный поток, который вращается
относительно статора с синхронной
скоростью в обратном направлении
вращения ротора и, следовательно,
вращается относительно ротора с двойной
синхронной скоростью. При своем
перемещении этот поток встречает
различное сопротивление в расточке
статора, поочередно совпадая то с
продольной, то с поперечной осью ротора.
Если воздушный зазор одинаков по всей
окружности расточки машины и ротор
симметричен, то в своем перемещении
поток обратной последовательности
всюду встречает одинаковое сопротивление,
как и поток прямой последовательности,
в силу чего реактивность обратной
последовательности мало отличается от
сверхпереходной реактивности. Значения
реактивного сопротивления обратной
последовательности приводятся в
каталогах и справочниках как параметры
машины. При отсутствии таких данных в
качестве приближенных значений можно
принимать: - для турбогенераторов и
машин с демпферными обмотками
-
для машин без
демпферных обмоток
В
практических приближенных расчетах
токов, особенно при удаленном КЗ,
допускается еще большее упрощение:
Индуктивное сопротивление обратной
последовательности синхронных и
асинхронных электродвигателей допустимо
принимать численно равным индуктивной
составляющей их сопротивления короткого
замыкания. Сопротивление обратной
последовательности обобщенной нагрузки
какого-либо узла в относительных
единицах, к полной мощности нагрузки и
среднему номинальному напряжению той
ступени напряжения сети, где эта нагрузка
присоединена, принимают равным:
- при напряжении
сети 35 кВ и более –
-
при напряжении
сети менее 35 кВ –
1.
Синхронные машины.
Токи нулевой последовательности
синхронных машин создают потоки,
одинаковые и совпадающие по времени.
Но так как фазные обмотки машины сдвинуты
по окружности статора на 1200
электрических
градусов, потоки нулевой последовательности
машины оказываются сдвинутыми в
пространстве друг относительно друга
на 1200.
В силу этого обстоятельства можно
считать, что результирующий поток
нулевой последовательности синхронных
машин определяется потоками рассеяния
пазов и лобовых частей. Для токов нулевой
последовательности сопротивление
рассеяния меньше чем для токов прямой
и обратной последовательности, причем
степень этого уменьшения зависит от
типа обмотки. 2.
Реакторы.
Реактивность реакторов в основном
определяется их самоиндукцией.
Взаимоиндукция между фазами реактора
настолько мала, что практически ею можно
пренебречь. По этой причине реактивное
сопротивление нулевой последовательности
реактора можно считать равным реактивному
сопротивлению прямой последовательности,
т. е.
3. Трансформаторы.
Реактивность нулевой последовательности
трансформаторов зависит от схемы
соединения обмоток и их конструкции.
Если к обмотке, соединенной в треугольник,
приложить напряжение нулевой
последовательности, то в силу равенства
сопротивлений каждой из фаз разность
потенциалов (напряжения) между любыми
фазами равна нулю, следовательно, ток
по обмотке, соединенный в треугольник,
протекать не будет. К аналогичному
выводу можно прийти, если напряжение
нулевой последовательности приложено
к обмотке, соединенной в звезду без
заземленной нейтрали. Таким образом,
сопротивления нулевой последовательности
трансформатора со стороны его обмотки,
соединенной треугольником
или
звездой без заземленной нейтрали
всегда
равно бесконечности
так
как приложенное напряжение нулевой
последовательности со стороны указанных
обмоток не может вызвать в трансформаторе
тока нулевой последовательности
независимо от схемы соединения других
его обмоток. Для группы из трех однофазных
трансформаторов ток намагничивания не
зависит от того, какая симметричная
система напряжения подведена к ней,
магнитный поток каждой фазы имеет
отдельный магнитопровод. Поэтому в
данном случае ток намагничивания нулевой
последовательности
столь
же мал, что и ток намагничивания прямой
(или обратной) последовательности, что
позволяет пренебречь им, т. е. считать
Это
справедливо также для трехфазных
четырех- и пятистержневых (броневых)
трансформаторов, поскольку при таких
конструкциях магнитные потоки нулевой
последовательности замыкаются через
свободные от обмотки стержни магнитопровода.
Иные условия имеют место в трехфазных
трехстержневых трансформаторах.
Намагничивающие потоки нулевой
последовательности каждого стержня не
могут замыкаться по магнитопроводу
других стержней, так как они заняты
потоками от токов нулевой последовательности
своих фаз, что вытесняет их на стенки и
крышку бака. В результате значительного
увеличения магнитного сопротивления
(потоки нулевой последовательности
преодолевают магнитное сопротивление
воздушного промежутка между ярмом и
баком трансформатора) реактивность
намагничивания нулевой последовательности
существенно уменьшается, продолжая
численно оставаться намного больше
реактивностей рассеяния обмоток
трансформатора. Обратимся к количественной
оценке реактивного сопротивления
нулевой последовательности трансформаторов.
При соединении обмоток
(табл.
6.1) ЭДС нулевой последовательности
вторичных обмоток будут вызывать
соответствующие токи, которые циркулируют
только в этих обмотках, не выходя за их
пределы. Это позволяет в схеме замещения
замкнуть концы вторичной об-мотки на
нулевой провод. Тогда значение
сопротивления X0
может быть записано так:
Имея в виду, что
величина
значительно
меньше
можно
считать, что и для трехстержневого
трансформатора с соединением обмоток
При
соединении обмоток
(табл.
6.1) сопротивление нулевой последовательности
У
трехобмоточных трансформаторов одна
из обмоток соединена в треугольник.
Поэтому для них всегда можно принимать
В
случах автотрансформатора в схеме
замещения участвуют все обмотки, так
как через автотрансформатор токи нулевой
последовательности могут переходить
со стороны высшего напряжения на сторону
среднего напряжения и наоборот, так как
они имеют общую нейтраль. В табл. 6.1
–
результирующее сопротивление нулевой
последовательности внешней СЭС. 4.
Воздушные ЛЭП.
Индуктивное сопротивление нулевой
последовательности воздушной линии
электропередачи зависит от сечения
проводов, расстояний между фазами,
наличия или отсутствия заземленных
тросов и других линий, проложенных по
той же трассе, и многих других факторов.
Поэтому его следует определять расчетным
путем. Для одноцепной воздушной линии
без заземленных тросов индуктивное
сопротивление нулевой последовательности,
Ом/км, следует определять по формуле
где
Dз
= 935
м – эквивалентная глубина возврата
тока через землю; Rср
– средний
геометрический радиус системы трех
проводов линии, определяемый по
формуле
Индуктивное
сопротивление нулевой последовательности
одноцепной воздушной линии с одним или
несколькими заземленными тросами может
быть определено по формуле
где
Х0
– индуктивное сопротивление нулевой
последовательности линии без учета
троса; Хпт0
– индуктивное сопротивление взаимоиндукции
нулевой последовательности между тросом
(системой тросов) и проводами линии; Χт0
– индуктивное сопротивление нулевой
последовательности троса (системы
тросов). Индуктивное сопротивление
взаимоиндукции нулевой последовательности
Хпт0
определяется по формуле
где
Dпт
– среднее геометрическое расстояние
между проводами линии и тросом (системой
тросов); при одном тросе, находящемся
от фазных проводов на расстояниях
соответственно DAT,
DBT,
DCT .
Индуктивное сопротивление нулевой
последовательности Xт0,
Ом/км, при одном тросе определяется по
формуле
где
Rэкв.т
– эквивалентный радиус троса. При
приближенных расчетах токов несимметричных
КЗ допускается использовать данные о
средних значениях отношений сопротивлений
нулевой и прямой последовательностей
воздушных линий электропередачи, считая,
что:
- для одноцепных
линий без заземленных тросов
-
для одноцепных
линий со стальными заземленными тросами
-
для одноцепных
линий с заземленными тросами из хорошо
проводящих материалов
-
для двухцепных
линий без заземленных тросов
-
для двухцепных
линий со стальными заземленными тросами
-
для двухцепных
линий с заземленными тросами из хорошо
проводящих материалов
5.
Кабели. Токи
нулевой последовательности возвращаются
по оболочке кабеля и по земле. Оболочка
кабеля оказывает такое же влияние, как
и трос в воздушных линиях, т. е. увеличивает
сопротивление нулевой последовательности.
Величины сопротивления нулевой
последовательности для кабелей в
приближенных расчетах принимаются
где
Х1
и R1
– соответственно активное и индуктивное
сопротивления прямой последовательности
кабеля.
Формулы для определения сопротивлений различных последовательностей элементов СЭС приведены в табл. 6.2.
