
- •Тверской государственный технический университет
- •1. Общие сведения о переходных процессах
- •1.1. Основные понятия и определения
- •Продолжение таблицы 1.1
- •1.2. Схемы замещения
- •1.2.1. Точное и приближенное приведение параметров элементов
- •1.2.2. Использование относительных единиц
- •1.2.3. Типовые формулы для приведения параметров элементов
- •2. Электромагнитные переходные процессы в простейших 3-фазных цепях
- •2.1. Переходные процессы в неразветвленных цепях
- •2.1.1. Ударный ток короткого замыкания
- •2.1.2. Действующее значение тока кз и его составляющих
- •3. Электромагнитные переходные процессы в электрических машинах
- •3.1. Общие уравнения электромагнитного переходного процесса
- •3.1.1. Уравнения переходного процесса и их особенности
- •3.1.2. Операторные реактивности синхронной машины
- •3.2. Внезапное короткое замыкание синхронной машины
- •3.3. Особенности переходных процессов в электродвигателях.
- •4.1. Короткое замыкание на зажимах синхронных генераторов
- •4.2. Короткое замыкание на зажимах синхронного генератора
- •4.3.1.Переходные эдс и реактивности синхронной машины.
- •4.3.2. Сверхпереходные эдс и реактивности синхронной машины
- •Реактивность рассеяния эквивалентной обмотки в продольной оси ротора
- •4.4 Установившийся ток короткого замыкания
- •4.5 Ток короткого замыкания в произвольный момент времени
- •5. Практические методы расчета токов короткого замыкания
- •Требуется сравнить условия
- •5.3 Расчет токов короткого замыкания по методу типовых кривых.
- •5.3.1. Расчет тока короткого замыкания в схемах с одним генератором
- •5.3.2 Определение тока короткого замыкания в сложной
- •5.3.3. Расчет токов короткого замыкания в системах
- •6. Основные положения в исследовании несимметричных режимов
- •6.1. Применимость метода симметричных составляющих
- •Где ủа1, ủа2, ủа0, ỉ1, ỉ2, ỉ2 – симметричные составляющие напряжения и тока в месте короткого замыкания (поперечная несимметрия) или обрыва фаз (продольная несимметрия),
- •6.2.Сопротивление элементов токам прямой и обратной
- •6.3 Сопротивление элементов токам
- •6.3.1. Сопротивление нулевой последовательности трансформаторов
- •6.4. Сопротивление нулевой последовательности
- •6.5. Схемы замещения отдельных последовательностей
- •6. 6. Результирующие эдс и сопротивления
- •6.7. Трансформация токов и напряжений
- •Для трансформатора с соединением обмоток по схемеY / δ - 11
- •7. Однократная поперечная несимметрия
- •7.1. Однофазное короткое замыкание
- •7.3. Двухфазное короткое замыкание на землю
- •7.6. Комплексные схемы замещения
- •7.7. Применение практических методов к расчету переходного процесса при однократной поперечной несимметрии
- •8. Однократная продольная несимметрия
- •8.1. Разрыв одной фазы трехфазной цепи.
- •8.2. Разрыв двух фаз
- •8.3. Несимметрия от включения сопротивлений
- •8.4. Комплексные схемы замещения
- •8.5. Распределение напряжений
- •8.6. Применение метода наложения при расчете токов при
- •Библиографический список
- •Содержание
- •1 Общие сведения о переходных процессах…..…………….…….……….…..…….3
- •2 Электромагнитные переходные процессы в простейших 3-фазных цепях…………….…….……….…….….……….….…16
- •6 Основные положения в исследовании несимметричных режимов ……..64
- •8Однократная продольная несимметрия………………………….….…....100
Продолжение таблицы 1.1
|
К(1) |
|
65 |
Двухфазное на землю |
К(1.1) |
|
20 |
Несимметричные короткие замыкания, а также несимметричные нагрузки представляют собой различные виды поперечной несимметрии.
Отключение одной или двух фаз или нарушение симметрии какого-либо промежуточного элемента трехфазной цепи называют продольной несимметрией.
В практике эксплуатации возможны случаи одновременного появления нескольких несимметрий одинакового или различного видов. Например, возможны обрывы проводов одновременно с коротким замыканием на землю одного из них, двойное короткое замыкание на землю, т.е. одновременное короткое замыкание на землю разных фаз в различных точках сети, работающей с изолированной нейтралью, и другие сложные повреждения.
Отмеченные явления определяют экстремальный характер процессов во многих элементах системы и тем самым предопределяют задачу оценки надежности функционирования всей системы и отдельных потребителей в условиях эксплуатации.
Короткие замыкания связаны с уменьшением сопротивления цепи, а следовательно, с ростом тока в элементах системы, снижением напряжения у потребителей.
Длительное протекание больших аварийных токов по элементам системы может способствовать тепловому и механическому разрушению элементов. Снижение напряжения может быть причиной нарушения технологических процессов вследствие торможения и остановки двигателей.
Анализ рассмотренных процессов с учетом всего множества влияющих факторов чрезвычайно сложен и практически невыполним.
Решение этих задач возможно при использовании некоторых допущений, упрощающих анализ процессов:
Отсутствие насыщения магнитной системы (приводит любые схемы к линейным и позволяет использовать принцип наложения).
Отсутствие намагничивающих токов у трансформаторов и автотрансформаторов (это допущение используется во всех случаях за исключением 3‑стержневых трансформаторов с соединением Y0/Y0).
Отсутствие несимметрий 3-фазной системы, пренебрежение емкостными проводимостями (кроме короткого замыкания на землю и линии электропередач свыше 220 кВ).
Приближенный учет нагрузок (в зависимости от стадии переходного процесса нагрузку характеризуют некоторым постоянным сопротивлением).
Отсутствие активных сопротивлений (это допущение применяют при исследовании переходных процессов в основных звеньях высоковольтной части системы).
Отсутствие качаний генераторов.
1.2. Схемы замещения
Схему замещения СЭС составляют на основе ее расчетной схемы для начального момента переходного процесса. Переход от расчетной схемы к схеме замещения сводится к замене расчетной схемы эквивалентной электрической цепью, включающей в себя источники ЭДС и неизменные сопротивления, и к преобразованию параметров элементов и ЭДС различных ступеней СЭС к базисным условиям (к одной ступени напряжения, выбранной за основную).
Схема замещения СЭС представляет собой совокупность схем замещения ее отдельных элементов, соединенных между собой в той же последовательности, что на расчетной схеме (таблица 1.2.).
Таблица 1.2. Расчетные схемы и схемы замещения элементов СЭС
Наименование элемента |
Схемы | |
Расчетная |
Замещения | |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 1.2.
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обмоткой НН
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЛ |
|
|
КЛ |
|