- •Формулы для расчета токов к.З.
 - •Приведение параметров схемы замещения к одной ступени напряжения по «точным» коэффициентам трансформации.
 - •Приведение параметров схемы замещения к одной ступени напряжения по средним коэффициентам трансформации
 - •Формулы для расчета несимметричных токов кз.
 - •Задача 1.1
 - •Задача 1.2
 - •Задача 2.1
 - •Задача 7.
 
Формулы для расчета токов к.З.
В относительных единицах  | 
		В именованных единицах  | 
	
			Система:
			  
			  | 
		
			  | 
	
			Линия:
						  | 
		
			  | 
	
			Трансф-ор:
						  | 
		
			  | 
	
			Генератор:
			
			  | 
		
			  | 
	
			Реактор:
						  | 
		
			  | 
	
Сверхпереходная ЭДС генератора в именованных единицах:
Е”Г = UH + IH*Xd”*sin φ.
Сверхпереходную ЭДС генератора Е”Г* в относительных единицах определяют из таблицы 3.2 уч. Рожковой(2004г).
С
верхпереходная
ЭДС системы
Е”С*=1.
Приведение параметров схемы замещения к одной ступени напряжения по «точным» коэффициентам трансформации.
ЭДС
ЕIVI
,рассчит-ся по ф-ле: 
,
где
,
,
- точные значения коэффициентов
трансформации. При этом 
,
Приведение параметров схемы замещения к одной ступени напряжения по средним коэффициентам трансформации
Определение начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ.  | 
	|
В относительных единицах  | 
		В именованных единицах  | 
	
			 где
						  | 
		
			 где UБ = UКЗСР, кВ; ХРЕЗ - результирующее сопротивление до точки КЗ, Ом.  | 
	
Определение ударного тока КЗ 
 t – время КЗ. Обычно при расчетах принимается t = 0,01с. Та
			определяется как 
			 Определение апериодического тока КЗ 
 Полный ток К.З в момент времени t 
  | 
	|
Формулы для расчета несимметричных токов кз.
Любую
несимметричную систему токов или
напряжений, состоящую из 3-х векторов 
, 
,
,
можно заменить тремя симметричными
системами векторов прямой 
, 
,
,
обратной 
, 
,
и нулевой 
, 
,
последовательностей, т.е. для каждой из
трех фаз имеем:
=
+
+
;
=
+
+
=а2
+а
+
;
=
+
+
=а
+а2
+
.
Здесь комплексное число а=еj120° - оператор фазы, умножение на который любого вектора равносильно повороту этого вектора на 1200 в прямом направлении (против часовой стрелки).
Ток несимметричного КЗ пропорционален току прямой последовательности при данном виде КЗ:
,
где n
– индекс вида КЗ; m(n)
– коэффициент пропорциональности,
значение которого зависит от вида КЗ;
I(n)К1
– ток прямой последовательности для
данного вида КЗ, который в общем виде
определяется по выражению:
,
где ΔХ(n)
– дополнительное индуктивное
сопротивление, которое определяется
видом несимметричного КЗ (n)
и параметрами схем замещения обратной
и нулевой последовательностей.  
Вид КЗ  | 
		Значение ΔХ(n)  | 
		m(n)  | 
	
Двухфазное  | 
		Х2∑  | 
		
			  | 
	
Однофазное  | 
		Х2∑ + Х0∑  | 
		3  | 
	
Двухфазное на землю  | 
		
			  | 
		
			  | 
	
Начальное значение периодической составляющей тока I(n)п0 при любом виде КЗ
В относительных единицах, о.е.  | 
		В именованных единицах, Ом  | 
	
			  | 
		
			  | 
	
При несимметричных КЗ напряжение в месте КЗ не равно нулю, симметричные составляющие его в месте КЗ определяется в соответствии со вторым законом Кирхгофа:
;
;
.
При расчетах, если не оговорено условиями задачи, для упрощения расчетов обычно принимают Х1∑ = Х2∑. Схему для нахождения сопротивления нулевой последовательности строят в том случае, еслии есть путь для тока нулевой последовательности при замыкании на землю, т.е. имеется хотя бы 1 заземленная нейтраль в схеме.
Пример. После преобразования схем всех трех последовательностей, построенных для анализа несимметрии в некоторой ЭС , получили эквиваленты, изображенные на рис. 1.
Рис. 1 Эквиваленты схем последовательностей и схемы соединения последовательностей для К(1)(а), К(1.1)(б), К(2)(в).
Определить токи и напряжения в точке КЗ в фазах для случаев К(1), К(1.1), К(2).
Однофазное КЗ на землю (К(1)).
ΔХ(1) =Х2∑ + Х0∑ = 33+16,4 = 49,4 Ом;
;
;
;
;
.
Фазные величины:
;
;
  
;
;
;
.
Двухфазное замыкание на землю К(1.1).
ΔХ(1.1) = =10,96 Ом;
;
;
;
;
.
Фазные величины:
;
;
;
;
                
.
Двухфазное замыкание К(2).
ΔХ(2) =Х2∑ = 33 Ом;
;
;
;
.
Фазные величины:
;
  
;
;
     
;
;

,
			где ХУД
			– удельное сопротивление линии; L
			– длина линии, UСР
			– среднее номинальное напряжение
			ступени, где находится элемент.
,
			где ХНОМ.Р
			– номинальное сопротивление реактора.