
- •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
3.3. Особенности переходных процессов в электродвигателях.
Наиболее точное описание переходных процессов как в синхронных, так и в асинхронных двигателях даёт система уравнений Парка-Горева. Однако при этом нужно учесть некоторые факторы, которые несущественны при переходных процессах в генераторах.
Режимы
генераторов всегда ограничены малыми
скольжениями, а скольжение синхронных
(и асинхронных) двигателей может
изменяться от нуля до единицы. При
больших скольжениях значительно
проявляется эффект вытеснения тока в
демпферных контурах ротора. Этот эффект
может быть учтён несколькими демпферными
контурами по каждой оси, что приводит
к увеличению числа уравнений Парка-Горева,
а также числа слагаемых в уравнениях
для потокосцеплений. Приближённо эффект
вытеснения тока можно учесть, сохранив
по одному демпферному контуру в каждой
оси машины, если ввести зависимости
от скольжения. Эти зависимости аналогичны
зависимостям
,
характерным для асинхронных двигателей.
В
систему уравнений (3.2) входят значения
синхронных сопротивлений
,
обмотки возбуждения
и демпферных обмоток
.
Эти сопротивления состоят из сопротивлений
взаимоиндукции по соответствующей оси
и сопротивления рассеяния
:
Синхронные
(),
переходные (
)
и сверхпереходные (
)
сопротивления указываются в паспорте
двигателей. Сопротивления рассеяния
статора явнополюсных двигателей
.
В систему уравнений Парка-Горева для синхронных двигателей входят следующие величины:
Активное сопротивление статора определяется выражением
где
– постоянная времени затухания
апериодических токов статора.
Активное сопротивление любого роторного контура при разомкнутых остальных контурах определяется через соответствующую постоянную времени, связанную с ними соотношениями
Переходный процесс в синхронных двигателях протекает так же, как и в синхронных генераторах. Однако в начальный момент переходного процесса двигатели имеют другие значения сверхпереходных ЭДС. У перевозбуждённого синхронного двигателя сверхпереходная ЭДС выше подведённого напряжения. При этом резкое снижение напряжения приводит к увеличению реактивного тока, генерируемого двигателем. В случае недовозбуждения синхронного двигателя, его ЭДС ниже подведённого напряжения и реактивный ток потребляется из сети, при равенстве ЭДС и напряжения реактивный ток в начале переходного процесса отсутствует.
Асинхронные
двигатели в начальный момент переходного
процесса можно рассматривать как
перевозбуждённые синхронные двигатели,
поскольку в нормальном режиме они
работают как с малым скольжением ().
Для асинхронных двигателей систему
уравнений Парка-Горева используют в
тех случаях, когда необходимо учесть
электромагнитные переходные процессы.
Полная
симметрия асинхронной машины и отсутствие
возбуждения позволяют упростить
уравнения и представить их в более
удобной системе координат. При этом
Однако
существенная зависимость параметров
ротора от частоты токов в двигателе,
модель которого содержит по одному
контуру ротора в каждой оси с постоянными
параметрами
,
приводит к значительным погрешностям
расчёта переходных процессов при больших
изменениях скольжения.
Для более точного описания электромагнитных переходных процессов в асинхронных машинах необходимо представить ротор несколькими контурами в каждой оси.
ТРЁХФАЗНЫЕ КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В СХЕМЕ, ПИТАЕМОЙ ИСТОЧНИКОМ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ