Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Шаблон для оформления ДЗ устойчивость

.pdf
Скачиваний:
39
Добавлен:
18.11.2017
Размер:
455 Кб
Скачать
☆

Рассмотрим схему замещения нулевой последовательности (при необходимости)

Рисунок 7 Схема замещения обратной последовательности Генератора в схеме замещения нет.

Сопротивление трансформатора Т1

для нулевой последовательности:

 

СопротивлениеТ 0.85∙трансформатора0.85∙

Т1

для нулевой последовательности:

(43)

СопротивлениеТ 0.85∙линий 0.85∙Л1 и Л2:

 

 

(44)

Л

3∙

3∙

 

 

(45)

Так как, согласно варианта, схема соединения обмоток трансформатора Т2

_________, то в схеме нулевой последовательности сопротивление Т

участвует / не участвует (подчеркнуть верное).

Сопротивление нулевой последовательности для короткого замыкания в точке К2

(см. свой вариант!!!)

 

∙

Л

∙

 

Σ

Л

(46)

Вслучае если трансформатор Т2 в схеме замещения нулевой

последовательности не участвует, следует принимать

, а формулу (46)

рассчитывать в виде (47):

 

 

 

 

 

 

 

∙

 

Л

∙

 

 

 

 

(47)

Σ

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Сопротивление нулевой последовательности для короткого замыкания в точке К4

(см. свой вариант!!!)

 

Л

∙

∙

 

Σ

Л

(48)

Вслучае если трансформатор Т2 в схеме замещения нулевой

последовательности не участвует, следует принимать

, а формулу (48)

рассчитывать в виде (49):

 

 

 

 

 

 

Σ

Х

Л

 

 

 

 

 

 

(49)

Рассчитываем

сопротивление шунта

 

с

учетом

определенных выше

сопротивления обратной

Σ (и при

необходимости

Σ

).

 

 

Ш

 

 

 

Выбрать и подчеркнуть формулу в зависимости от своего вида короткого замыкания.

ХШ

Σ

 

 

 

(50)

 

 

 

(51)

ХШ

Σ Σ

 

Σ

Σ

 

ХШ.

Σ

∙

Σ

∙

(52)

Подставляем полученное значение ХШ_____ в схему замещения прямой последовательности и определяем взаимное сопротивление между генератором и шинами нагрузки при аварийном режиме:

____

∙

∙

(53)

 

ХШ_____

 

 

Определяем предел передаваемой мощности при аварийном режиме:

а.р.

∙

∙

(54)

12

6.3 Послеаварийный режим (П.А.Р.)

Так как характер АПВ успешный / неуспешный (нужное подчеркнуть), то линия на которой произошло короткое замыкание вернется в работу / останется отключенной (нужное подчеркнуть, изобразить на рис.8).

Рисунок 8 Схема замещения послеаварийного режима

Взаимное сопротивление между генератором и шинами нагрузки:

п.а.р.

 

 

 

(55)

 

 

Определяем предел передаваемой мощности:

п.а.р.

п.а.р.

 

∙

 

 

∙

 

 

(56)

 

 

 

13

7. ПОСТРОЕНИЕ УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНОСТИ

Угловые характеристики мощности строим согласно уравнений (54) – (56) для каждого из режимов:

н.р.

 

н∙.р.

∙

 

 

∙

∙

 

 

 

 

 

(57)

а.р.

 

 

∙

 

∙

 

 

 

∙

∙

 

 

 

 

 

(58)

п.а.р.

 

 

 

∙

 

 

 

∙

 

 

 

 

 

(59)

Угол δ изменяемп.аот.р. ∙0° до 90°

с шагом∙

100.

 

 

 

 

 

Результаты расчетов для каждого режима работы приведены в таблице 6.

 

Таблица 6 – Результаты расчетов угловых характеристик мощности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ

 

0o

 

 

10o

20o

 

30o

40o

50o

60o

70o

80o

90o

н.р.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.р.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.а.р.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы 3 построим угловые характеристики мощности режимов.

Pm

3

2

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Рисунок 9 Угловые характеристики мощности

14

8. РАСЧЕТ ЗАПАСА ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэффициент запаса динамической устойчивости по мощности З оценивается отношением площадей площадки возможного торможения к площадке фактического ускорения и определяется по формуле:

З

торм

возм.торм

1

(60)

 

уск

 

где Aторм – площадь торможения; Aуск – площадь ускорения;

Aвозм.торм – площадь возможного ускорения.

8.1 Определяем угол начала короткого замыкания:

град

 

 

 

н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

(61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводим угол

 

из градусов в радианы:

 

 

 

 

 

 

 

 

рад

град ∙

,

 

 

 

 

∙ ,

 

 

 

замыкания:

(62)

8.2 Определяем угол отключения короткого

 

 

 

 

рад.

°

 

откл град

 

 

 

 

а.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводим угол

 

из градусов в радианы:

 

 

 

 

 

 

 

 

откл рад

 

откл град ∙ ,

 

 

 

∙ ,

 

 

 

 

короткого замыкания:

(64)

8.3 Определяем максимальный угол отключения

 

 

 

рад.

 

Переводимградугол

 

отклиз градусовград 15°в радианы:

15°

 

 

 

°

 

(65)

рад

 

 

град ∙ ,

 

 

 

∙ ,

 

 

 

 

 

 

 

(66)

8.4 Для расчета

величины

площади

 

 

 

 

 

первоначально

необходимо

 

 

 

 

 

рад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрения сохранения устойчивости угла

определить значение критического с точки ВОЗМ.УСК

 

 

 

δКР.

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

°

 

КР град

 

КР

 

 

 

П.А.Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

(67)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводим угол

 

град из градусов в радианы:

рад.

 

КР рад

КР град ∙ ,

 

 

 

∙ ,

 

 

 

 

(68)

15

Таблица 7 – Результаты расчетов углов δ при различных режимах работы

 

 

 

Угол

 

Радианы (рад)

 

Градусы (град)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δОТКЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δMAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δКР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Определяем работу (энергия)

ускорения

УСК

,

 

которая

пропорциональна

площади площадки ускорения

УСК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соs

 

 

УСК

∙

откл рад

рад

 

 

а.р. ∙ соs

 

 

 

откл град

град

(69)

8.6 Работа∙

(энергия) торможения

∙

соs

пропорциональная площади

площадки

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

 

торможения

ТОРМ

 

 

откл рад

ТОРМ

 

 

 

 

 

 

 

град

соs откл град

 

ТОРМ

∙

рад

∙

п.а.р. ∙ соs

 

 

 

 

∙

 

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

(70)

8.7 Работа (энергия) возможного торможения

ВОЗМ.ТОРМ

пропорциональная площади

площадки возможного торможения

ВОЗМ.ТОРМ

 

КР град

соs

град

 

ВОЗМ.ТОРМ

∙

 

КР

рад

 

рад

соs

 

п.а.р. ∙ соs

 

(71)

∙

 

 

 

 

 

 

∙

 

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

 

8.8 Определяем запас динамической устойчивости:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

торм

возм.торм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72)

 

 

уск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод (подчеркнуть нужное):

Данная система работает с запасом /без запаса динамической устойчивости, так как ВОЗМ.ТОРМ больше /меньше УСК (прямой критерий динамической устойчивости) и

З больше/меньше единицы

16

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Эрнст А.Д. Электромеханические переходные процессы в электрических системах: Курс лекций / А.Д. Эрнст, - Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2013. 130 с.: ил.

2.Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах/ В.А. Веников. - М.: Высш. шк., 1985. -416 с.: ил.

3.Куликов Ю.А. Переходные процессы в электрических системах: учеб. пособие/ Ю.А. Куликов.- Новосибирск: Изд-во НГТУ; М: Мир:АСТ, 2003.- 283с.: ил.

4.Эрнст А.Д. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах: Курс лекций / А.Д. Эрнст. - Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. 199 с.: ил.

5.Переходные процессы в электроэнергетических системах.: учебник для вузов/И.П. Крючков, В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, М.В. Пиаторов; под ред. И.П. Крючкова. М.: Издательский дом МИ 2008-416с.:ил.

6.Эрнст А.Д. Расчет токов короткого замыкания в электрических системах: Учеб. пособие / А.Д. Эрнст. - Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. 86 с.: и

7.Эрнст А.Д. Самозапуск асинхронных электродвигателей: Учеб. пособие/ А.Д. Эрнст. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. 48 с.: ил.

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. 48 с.

17

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

Вопрос №___:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ответ:

Вопрос №___:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ответ:

Ф.И.О. Подпись:

18