- •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.
12)Система относительных единиц. Приближённое и точное приведение сопротивлений элементов к базисным условиям в ое.
Ответ: Относительные единицы широко используются в электротехнических расчетах, так как позволяют значительно упростить выкладки и придают им более общий характер. Любые физические величины могут быть представлены не в обычных для них соответствующих именованных единицах, а в относительных, безразмерных единицах. В практических расчетах такое представление физических величин придает результатам большую наглядность и позволяет быстрее ориентироваться в порядке определяемых значений. Под относительным значением какой-либо величины следует понимать ее отношение к другой одноименной величине, выбранной за единицу измерения. Следовательно, чтобы выразить отдельные величины в относительных единицах, нужно выбрать те величины, которые должны служить соответственными единицами измерения, т. е. установить базисные единицы или условия. Электрические величины могут быть заданы следующими параметрами: ток I – в амперах (А), напряжение U – в вольтах (В), сопротивление Z – в омах (Ом) и т. д., а также в процентах (%) и относительных единицах (ОЕ), т. е. в долях от некоторых одноименных величин, называемых в дальнейшем базисными. Пусть за базисный ток и базисное междуфазное напряжение
приняты величины Iб и Uб. Тогда базисная мощность трехфазной системы
а
базисное сопротивление
Как
видно, из четырех базисных единиц Sб,
Uб,
Iб
и Zб
две могут быть выбраны произвольно, а
две другие получаются из соотношений
(2.37) и (2.38). При
выбранных базисных условиях относительные
значения ЭДС, напряжений, токов, мощностей
и сопротивлений будут:
где
«звездочка» указывает, что величина
выражена в относительных единицах, а
индекс (б) – что она приведена к базисным
условиям. Поскольку выбор базисных
условий произволен, то одна и та же
действительная величина при выражении
ее в относительных единицах может иметь
разные численные значения. Перепишем
из выражений (2.38) и (2.39) сопротивление
где
Z –
заданное сопротивление, Ом на фазу; Iб
– базисный ток, кА; Uб
– базисное междуфазное напряжение, кВ;
Sб
– базисная мощность, МВ · А. Для различных
элементов системы электроснабжения
параметры, характеризующие их
сопротивления, могут быть заданы в
разных формах. Так, для воздушных и
кабельных ЛЭП задаются погонные
индуктивное и активное сопротивления
на фазу Х0
и R0,
Ом/км, а также длина L,
км. Поэтому для этих элементов удобнее
пользоваться выражениями:
Как известно, напряжение КЗ трансформатора
задается в процентах от его номинального
напряжения. Пренебрегая весьма малой
составляющей активного сопротивления
обмоток трансформатора, можно считать
Uк
% = Z %
= X %.
При этом реактивное сопротивление
трансформатора в относительных единицах
определяется
Для
реактора обычно задается его реактивное
сопротивление в процентах Хр
%, определенное при номинальных напряжении
и токе. Сопротивление реактора, приведенное
к базисным условиям, определится
Для
синхронных генераторов и компенсаторов
приводится индуктивное сопротивление
приведенное
к номинальным условиям (табл. 2.2).
Сопротивление генератора или синхронного
компенсатора, приведенное к базисным
условиям, будет
При
выборе базисных условий следует
руководствоваться соображениями, чтобы
вычислительная работа была по возможности
проще и порядок числовых значений
относительных базисных величин был
достаточно удобен для оперирования с
ними. Для базисной мощности Sб
целесообразно принимать круглые числа
(1000, 100, 10 МВ А) или часто повторяющуюся
в заданной схеме номинальную мощность.
За базисное напряжение Uб
рекомендуется принимать Uн
или близкое к нему. При приведении
сопротивлений элементов в относительных
единицах к одной ступени трансформации
возможно точное или приближенное
приведение. Точное
приведение в относительных единицах.
Так, если сопротивление Z
связано с
основной ступенью, для которой выбраны
базисные величины Uб
и Iб
(или Sб),
трансформаторами с коэффициентами
трансформации К1,
К2,
..., Кn,
то относительная величина его в схеме
замещения будет:
или
Этим
выражениям можно придать другой вид,
введя коэффициенты трансформации в
соответствующие базисные величины, т.
е.
Следовательно, для
составления эквивалентной схемы
замещения в относительных единицах
нужно, прежде всего, на одной из ступеней
напряжения заданной схемы выбрать
базисные единицы. После этого по
формулам
следует
подсчитать все величины в относительных
единицах при базисных условиях, имея в
виду, что в каждом из указанных выражений
под Uб,
Iб
и Zб
всегда надо понимать базисное напряжение,
ток и сопротивление той ступени
трансформации, на которой находятся
подлежащие приведению величины. При
такой последовательности приведения
магнитосвязанной схемы коэффициенты
трансформации промежуточных трансформаторов
учтены в базисных единицах каждой
ступени напряжения заданной схемы.
Приближенное
приведение в относительных единицах.
Когда приведение схемы производится
приближенно, пересчет к базисным условиям
значительно упрощается, если за Uб
принимать значение Uср
соответствующей ступени. В этом случае
можно использовать соотношения
помня, что в последнем из них Iб и Iн должны быть отнесены к одной
ступени напряжения. Что касается ЭДС и напряжений, то при этих условиях их относительные номинальные и базисные значения совпадают. Следовательно, при приближенном приведении выражения (2.45)–(2.47) принимают более простой вид:
- для трансформаторов:
- для реакторов:
-
для генераторов,
синхронных компенсаторов:
Выражение для
приближенного приведения сопротивлений
воздушных и кабельных ЛЭП остается
неизменным (2.47), только Uб
= Uср.
Формулой приближенного приведения для
реакторов следует пользоваться с
некоторой осторожностью, так как реактор
одного номинального напряжения может
быть установлен на стороне меньшего
напряжения. Точность расчета не зависит
от того, в какой системе единиц выражены
параметры схемы замещения. Если схема
замещения составлена в системе
относительных единиц, то для получения
значений токов и напряжений в именованных
единицах нужно полученные относительные
величины умножить на соответствующие
базисные единицы данной ступени
трансформации.
Формулы для приведения сопротивлений элементов ЭЭС в относительные единицы при принятых базисных условиях сведены в табл. 2.8.
