
- •Электромагнитные переходные процессы
- •Введение
- •Содержательная часть
- •1. Задание на курсовую работу
- •Задание № 10
- •1. Режим – трехфазного кз
- •3. Режим – продольной несимметрии
- •Паспортные данные силового оборудования схем
- •2. Расчет параметров схемы замещения
- •Расчет в именованных единицах
- •Расчет в относительных единицах
- •3. Режим – трехфазного кз
- •Преобразование схемы замещения для режима k1(3)
- •Расчет трехфазного кз в точке к1
- •Преобразование схемы замещения для режима k2(3) (выключатель «в3» отключен, «в1», «в2» – включены)
- •4. Режим – несимметричного кз
- •1) Схема прямой последовательности
- •2. Схема обратной последовательности
- •3. Схема нулевой последовательности
- •5. Режим – продольной несимметрии
- •Заключение
- •Список литературы
5. Режим – продольной несимметрии
Исследование режимов при продольной несимметрии так же удобно вести на основе метода симметричных составляющих. Для этого предполагают, что несимметрия имеет сосредоточенный характер, а вся система продолжает оставаться конструктивно симметричной.
Схемы замещения
Рисунок 21 – Схема замещения
Параметры схем прямой, обратной и нулевой последовательностей берутся из предыдущего пункта.
Рисунок 22 – Преобразование схемы замещения прямой последовательности
Рисунок 23 – Преобразование схемы замещения прямой последовательности
К
моменту включения фаза вектора ЭДС
системы опережала эквивалентный
генератор ЭДС генераторов ЭСТ1,2 на угол
.
Начальное значение сверхпереходного тока в цепи выключателя:
Расчет схемы обратной последовательности будет аналогичен расчету схемы прямой последовательности, только без учета ЭДС. Эквивалентное сопротивление обратной последовательности равно эквивалентному сопротивлению прямой последовательности:
Составим схему замещения нулевой последовательности (Рисунок 24). Параметры схемы аналогичны, рассчитанным для режима несимметричного КЗ.
Рисунок 24 – Схема замещения нулевой последовательности
Рисунок 25 - Преобразование схемы замещения нулевой последовательности
Составим комплексную схему замещения.
Рисунок 26 – Комплексная схема замещения
1. Определим шунт продольной несимметрии:
2. Рассчитаем токи прямой последовательности:
а)
б)
–
падение
напряжения не замкнувшей фазы А:
Заключение
Таким образом, в ходе проведения данной курсовой работы были изучены явления, сопровождающееся при электромагнитных переходных процессах в электрической системе. Были рассчитаны трехфазное и несимметричное короткие замыкания, а также был произведен расчет продольной несимметрии в электрической системе.
В первом случае был рассчитан режим трехфазного короткого замыкания. Расчет режима был произведен на одну фазу вследствие подобия явлений, происходящих в каждой из фаз.
Во втором случае – режим несимметричного короткого замыкания. По результатам расчета несимметричного однофазного короткого замыкания были построены векторные диаграммы и проверка граничных условий для данного типа короткого замыкания.
В третьем случае был произведен расчет режима продольной несимметрии, возникший при обрыве фазы А в цепи выключателя.
Список литературы
1. Готман В.И. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008, 2009. – 240 с.
2. Готман В.И. Короткие замыкания и несимметричные режимы в электроэнергетических системах: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2011. – 240 с.
3. Готман В.И. Режимы коротких замыканий в электроэнергетических системах: Учебн. пособие. Сборник задач. – Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 98 с.
4. Готман В.И. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах. Учебное пособие по курсовому проектированию. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 42 с.