- •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.
39)Расчёт токов кз при поперечной несимметрии в установках до 1000 в. Учёт сопротивления дуги.
Ответ: Принимаемые допущения. При расчете токов трехфазного и двухфазного КЗ в сетях напряжением 0,4 кВ необходимо учитывать не только активные и индуктивные сопротивления всех элементов сети, но и активные сопротивления всех переходных контактов в этой цепи(на шинах, вводах и выводах аппаратов, разъемные контакты аппаратов, переходные сопротивления в контактах рубильников, выключателей, предохранителей и сопротивление дуги в месте КЗ), а также сопротивления катушек расцепителей автоматов, первичных обмоток трансформаторов тока, активные и индуктивные сопротивления шин и т. д. Точные данные для некоторых конструкций можно найти только в каталогах заводов-изготовителей, а для приближенных вычислений можно пользоваться средними значениями сопротивлений. Следует отметить, что количество конструкций аппаратов очень велико, точные значения их индуктивного сопротивления найти трудно, а абсолютная величина их по сравнению с сопротивлениями силовых трансформаторов и линий мала. Поэтому во многих случаях индуктивные сопротивления аппаратов не учитываются. Испытания в действующих установках показали, что реально имеющие место величины токов при КЗ меньше на 60–80 % расчетных величин токов, найденных без учета сопротивлений контактных соединений. Поэтому учет активных сопротивлений контактных соединений является обязательным. При отсутствии достоверных данных о контактах и их переходных сопротивлениях рекомендуется при расчете токов КЗ в сетях, питаемых трансформаторами мощностью до 1600 кВ · А включительно, учитывать их суммарное сопротивление введением в расчет активного сопротивления: 1. Для распределительных устройств на станциях и подстанциях –0,015 Ом. 2. Для первичных цеховых распределительных пунктов, как и на зажимах аппаратов, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или от главных магистралей – 0,02 Ом. 3. Для вторичных цеховых распределительных пунктов, как и на зажимах аппаратов, питаемых от первичных распределительных – 0,025 Ом. 4. Для аппаратуры, установленной непосредственно у электроприемников, получающих питание от вторичных распределительных пунктов – 0,03 Ом. Однако, как показывают результаты расчетов для конкретных примеров, вышеприведенные значения переходных сопротивлений
контактов являются завышенными, особенно для сетей, питающихся от трансформаторов мощностью выше 1000 кВ · А. При определении результирующего сопротивления цепи КЗ необходимо учитывать сопротивление дуги в месте КЗ, значения которого принимается 0,01 Ом при приближенных расчетах. Значительное электрическое удаление систем электроснабжения от питающих центров позволяет считать, что при КЗ за понижающим трансформатором напряжение в точке сети, где он присоединен, практически остается неизменным и равным своему номинальному значению. Сопротивления трансформаторов, кабелей, шинопроводов аппаратов берутся из справочников или по приложениям. При расчетах токов КЗ в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ допускается следующее: - использовать упрощенные методы расчетов, если их погрешность не превышает 10 %; - максимально упрощать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие
к месту КЗ; - не учитывать ток намагничивания трансформаторов; - не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин; - принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отношению средних номинальных напряжений тех ступеней
напряжения сетей, которые связывают трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений: 0,69; 0,4; 0,23 кВ; - не учитывать влияние синхронных и асинхронных электродвигателей или комплексной нагрузки, если их суммарный номинальный ток не превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей или комплексной нагрузки. Расчет начального значения периодической составляющей тока трехфазного КЗ. При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах. При расчете токов КЗ в электроустановках, получающих питание непосредственно от сети энергосистемы, допускается считать, что понижающие трансформаторы подключены к источнику неизменного по амплитуде напряжения через эквивалентное индуктивное сопротивление. Значение этого сопротивления (Хс), мОм, приведенное к ступени низшего напряжения сети, следует рассчитывать по формуле
где
Ucр.НН
– среднее номинальное напряжение сети,
к которой подключена обмотка низшего
напряжения трансформатора, В; Uср.ВН
– среднее номинальное напряжение сети,
к которой подключена обмотка высшего
напряжения трансформатора, В; I
K ВН – действующее
значение периодической составляющей
тока при трехфазном КЗ у выводов обмотки
высшего напряжения трансформатора, кА;
SK –
мощность КЗ у выводов
обмотки высшего напряжения трансформатора,
МВ · А. При отсутствии указанных данных
эквивалентное индуктивное сопротивление
системы в миллиомах допускается
рассчитывать по формуле
где
Iоткл.ном
– номинальный ток отключения выключателя,
установленного на стороне высшего
напряжения понижающего трансформатора.
В случаях, когда понижающий трансформатор
подключен к сети
энергосистемы через реактор, воздушную или кабельную линию (длиной более 1 км), необходимо учитывать не только индуктивные, но и активные сопротивления этих элементов. При электроснабжении электроустановки от энергосистемы через понижающий трансформатор начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ (Iп0) в килоамперах без учета подпитки от электродвигателей следует рассчитывать по формуле
где
Uср.НН
– среднее номинальное напряжение сети,
в которой произошло короткое замыкание,
В;
–
соответственно суммарные активное и
индуктивное сопротивления прямой
последовательности цепи КЗ, мОм. Эти
сопротивления равны:
где Xc
– эквивалентное
индуктивное сопротивление системы до
понижающего трансформатора, мОм,
приведенное к ступени низшего напряжения;
RТ и
XТ – активное
и индуктивное сопротивления прямой
последовательности понижающего
трансформатора, мОм, приведенные к
ступени низшего напряжения сети, их
рассчитывают по формулам:
В выражениях (9.10)
SТном
– номинальная
мощность трансформатора, кВ · А; РKном
– потери КЗ в трансформаторе, кВт; UННном
– номинальное напряжение обмотки
низшего напряжения трансформатора, кВ;
UK –
напряжение КЗ трансформатора, %; RТА
и ХТА
– активное и
индуктивное сопротивления первичных
обмоток трансформаторов тока, мОм; Rp
и Xр
– активное
и индуктивное сопротивления реактора,
мОм. Активное сопротивление
токоограничивающего реактора следует
рассчитывать по формуле
где
–
потери активной
мощности в фазе реактора при номинальном
токе, Вт; Ip.ном
– номинальный
ток реактора, А. Индуктивное сопротивление
реактора (Xр)
следует принимать по паспорту завода
изготовителя или определять по
формуле
где
–
угловая частота напряжения сети, рад/с;
L –
индуктивность катушки реактора, Гн; Μ
– взаимная
индуктивность между фазами реактора,
Гн; Rкв
и Хкв
– активное
и индуктивное сопротивления токовых
катушек и переходных сопротивлений
подвижных контактов автоматических
выключателей, мОм; Rш
и Xш
– активное и индуктивное сопротивления
шинопроводов, мОм; Rк
– суммарное активное сопротивление
различных контактов и контактных
соединений. При приближенном учете
сопротивлений контактов следует
принимать: Rк
= 0,1
мОм – для контактных соединений кабелей;
Rк
= 0,01 мОм – для шинопроводов; Rк
= 1,0 мОм – для коммутационных аппаратов;
R1кл
и Х1кл
– активное
и индуктивное сопротивления кабелей;
Rвл
и Хвл
– активное
и индуктивное сопротивления воздушных
линий; Rд
– активное
сопротивление дуги в месте КЗ, мОм,
рассчитываемое в зависимости от условий
КЗ. Если электроснабжение электроустановки
осуществляется от энергосистемы через
понижающий трансформатор и вблизи места
КЗ
имеются синхронные
и асинхронные электродвигатели или
комплексная нагрузка, то начальное
действующее значение периодической
составляющей тока КЗ с учетом подпитки
от электродвигателей или комплексной
нагрузки следует определять как сумму
токов от энергосистемы и от электродвигателей
или комплексной нагрузки. В электроустановках
с автономными источниками электроэнергии
начальное действующее значение
периодической составляющей тока КЗ без
учета подпитки от электродвигателей
следует рассчитывать по формуле
где
–
соответственно суммарное активное и
суммарное индуктивное сопротивления
цепи КЗ, мОм. При необходимости учета
синхронных и асинхронных электродвигателей
или комплексной нагрузки в автономной
электрической системе начальное
действующее значение периодической
составляющей тока КЗ следует определять
как сумму токов от автономных источников
и от электродвигателей или комплексной
нагрузки. Особенности
расчета несимметричных КЗ.
