- •1. Основные определения электромагнитных переходных процессов.
- •2. Основные допущения при расчетах тока короткого замыкания.
- •3. Система относительных единиц.
- •4. Составление схемы замещения.
- •5. Преобразование схем замещения.
- •6. Применение принципа наложения при расчете тока короткого замыкания.
- •7. Трехфазное короткое замыкание в неразветвленной цепи.
- •8. Действующие значения полных величин и их отдельных слагающих.
- •9. Определение эквивалентной постоянной времени.
- •10. Влияние и учет нагрузки при кз во внешней цепи.
- •11. Переходные э.Д.С. И индуктивные сопротивления синхронной машины.
- •12. Сверхпереходные э.Д.С. И индуктивные сопротивления синхронной машины.
- •13. Сравнение индуктивных сопротивлений синхронной машины.
- •14. Характеристики двигателей и нагрузки.
- •15. Практический расчет начального сверхпереходного и ударного токов синхронной машины.
- •16. Влияние арв при внезапном коротком замыкании синхронной машины.
- •17. Приближенный учет системы при практических расчетах короткого замыкания.
- •18. Метод расчетных кривых.
- •19. Уточнение метода расчетных кривых.
- •20. Метод симметричных составляющих в исследовании переходных процессов.
- •21. Сопротивление элементов сети отдельных последовательностей.
- •22. Параметры синхронной машины для токов обратной и нулевой последовательности.
- •23. Параметры асинхронных двигателей для токов обратной и нулевой последовательности.
- •24. Параметры трансформаторов для токов нулевой последовательности.
- •25. Параметры автотрансформаторов для токов нулевой последовательности.
- •26. Воздушные линии и кабели в схеме нулевой последовательности.
- •27. Схемы прямой и обратной последовательности.
- •28. Схема нулевой последовательности.
- •29. Результирующие э.Д.С. И сопротивления в схемах отдельных последовательностей.
- •30. Двухфазное короткое замыкание.
- •31. Однофазное короткое замыкание.
- •32. Двухфазное короткое замыкание на землю.
- •33. Правило эквивалентности прямой последовательности.
- •34. Сравнение видов короткого замыкания.
- •35. Применение практических методов к расчету переходного процесса при однократной поперечной несимметрии.
- •Напряжения: При однофазном кз
10. Влияние и учет нагрузки при кз во внешней цепи.
Рис. 4.4
Учет
уменьшает сопротивление до точки КЗ.
Это приводит к увеличению тока генератора,
снижению напряжения на его выводах.
Для
упрощения расчетов нагрузку учитывают
приближенно
Рис. 4.5
Напряжение на выводах генератора:
. (4.10)
С другой стороны:
(4.11)
где
-
сопротивление сети.
Уравнению (4.10) соответствует внешняя характеристика генератора FM.
Уравнению (4.11) соответствует прямая ОР. Ее наклон определяется:
Точка Р определяет напряжение на выводах и ток генератора.
Точка М соответствует режиму КЗ на выводах.
Точка
Н соответствует номинальному режиму
для
Точка F режим холостого хода.
Из (4.10) запишем:
Тогда
(4.12)
При КЗ токи и напряжения определяются на участке НМ. На участке HF проявляется насыщения.
11. Переходные э.Д.С. И индуктивные сопротивления синхронной машины.
В начальный момент времени КЗ э.д.с. СМ сохраняет своё предшествующее значение и характеризуется E'q:
(5.1)
где x'd – продольное переходное синхронное индуктивное сопротивление.
Значение x'd указывается в паспорте машины.
Векторная диаграмма явнополюсной СМ имеет вид
Вектор
совпадает
с вектором
и
меньше его на величину
.
В начальный момент E'q
неизменна и позволяет
связать предшествующий режим с внезапным
изменением режима. E'q
измерить нельзя,
она рассчитывается.
Сопротивление x'd – зависит от результирующего поля в зоне машины.
Результирующие поле определяется магнитным потоком поля статора и магнитным потоком обмотки возбуждения.
Демпферная обмотка предназначена для гашения тока переходного процесса.
12. Сверхпереходные э.Д.С. И индуктивные сопротивления синхронной машины.
Наличие демпферных обмоток в общем случае не обеспечивает электромагнитной симметрии ротора.
Требуется определять параметры СМ в продольной и поперечной осях.
Допустим на роторе имеется продольная и поперечная обмотки. Обмотка статора и демпферные обмотки связаны общим потоком, который определяет xad.
На основе уравнений баланса результирующих потокосцеплений для обмотки возбуждения и продольной демпферной обмотки можно получить выражение для продольного сверхпереходного индуктивного сопротивления x"d.
В поперечной оси ротора имеется только поперечная демпферная обмотка. В поперечной оси СМ характеризуется поперченным сверхпереходным индуктивным сопротивлением x"q.
Сверхпереходные э.д.с. Е"d и Е"q сохраняют свои значения неизменными в начальный момент нарушения режима:
(5.4)
(5.5)
где
,
,
,
– параметры предшествующего режима.
В
начальный момент нарушения режима СМ
с демпферными обмотками (контурами)
характеризуется параметрами
,
.
Приставка «сверх» означает, что учитывается влияние демпферных обмоток и контуров.
Значения
,
приводятся в паспорте СМ.
ЭДС
являются расчётными и условными. При
чисто индуктивной внешней цепи xвн
продольная и поперечная составляющие
начального значения периодической
составляющей тока КЗ определяются:
(5.6)
(5.7)
Полное значение:
(5.8)
