Курсовая работа (т): Расчет параметров режима короткого замыкания в электрической системе

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам


X11 =  =  = 0.321 (о.е.);=  =  = 0.357 (о.е.);=  =  = 0.215 (о.е.);14 = ==0.742 (о.е.);= = = 1.006 (о.е.);

Закончив эквивалентирование к точке короткого замыкания получилась двухлучевая звезда.

Рисунок 4 - Схема замещения системы после окончания эквивалентирования

Определим действующее значение периодической составляющей тока КЗ в начальный момент времени.

IПО =  =  = 11.43 (кА).

.2 Расчёт ударного тока трёхфазного короткого замыкания

Для определения ударного тока в ТКЗ необходимо оценить влияние источников разного типа . Для расчета нужно найти коэффициенты токораспределения и взаимные сопротивления.


С0 = 1;

С1=== 0.626;

С’1 = = = 0.374;

С’4 = = = 0.272;

С2 = = = 0.103.

= 1;

С’7 = = = 0.181;

С’9 = = = 0.819.

Сопротивление системы относительно точки КЗ:

ВЗс =  =  = 1.188 (о.е.).

Сопротивление генераторов относительно точки КЗ:

ВЗГ1,2 =  =  = 1.282 (о.е.);ВЗГ3,4,5 =  =  = 1.985 (о.е.).

Сопротивление нагрузок относительно точки КЗ:

ВЗН1 =  =  = 5.82 (о.е.);ВЗН2 =  =  = 7.22 (о.е.).

Для определения ударного тока вначале необходимо определять активные сопротивления элементов схемы замещения и таким же образом, как мы это делали с индуктивными сопротивлениями, производить эквивалентирование полученной схемы.

Сначала находим все активные сопротивления.

. Автотрансформатор:

в =  =  = 0.006 (о.е.);

=0.5 = 5000.5 = 250 кВт.

2. Воздушные линии:

rл1 = = = 0.242 (о.е.);л2 = =  = 0.239 (о.е.);л3 = =  = 0.369 (о.е.).

. Трансформаторы:

т1 = rт2 =  =  = 0.026 (о.е.);т3 =  =  = 0.023 (о.е.).

. Реактор:

Сопротивлением реактора пренебрегаем .

. Нагрузка:

Сопротивление нагрузки не учитываем, т.к. она далеко от точки короткого замыкания, поэтому kуд=1.

. Генераторы:

г2 = rг1 =  =  = 0.002 (о.е.);г3 = rг4 = rг5 =  =  = 0.001 (о.е.).

Рисунок 5 - Схема замещения системы

Сворачиваем схему замещения относительно точки КЗ. Для схемы замещения на рисунке 8 проведём преобразования для сопротивлений, соединённых в треугольник:

= rТ3+ rг5= 0.023+ 0.001= 0.022 (о.е.);=r1:3= 0.022 : 3= 0.007 (о.е);

r’2 =  =  = 0.008 (о.е.).=  =  = 0.104 (о.е.);=  =  = 0.068 (о.е.);=  =  = 0.105 (о.е.).


Рисунок 6 - Эквивалентная схема замещения

Находим коэффициенты токораспределения.


С0 = 1;

С1 =0.0005;

С2 = 0.9995;

С3 = =  = 0.606;

С4 = =  = 0.394;

С5 = =  = 0.392;

С6 = = 0.394-0.392=0.002.

Сопротивление системы относительно точки КЗ:

ВЗс =  =  = 0.245 (о.е.).

Сопротивление генераторов относительно точки КЗ:

rВЗГ1,2 =  =  = 0.014 (о.е.);ВЗГ3 = rВЗГ4 = rВЗГ5 =  =  = 0.376 (о.е.).

Сопротивление нагрузок относительно точки КЗ:

ВЗН =  =  = 52.691 (о.е.);

Определим эквивалентная постоянная времени:

Для системы:

э С =  =  = 0.015 (с).

Для генераторов:э Г1 = Taэ Г2 =  =  = 0.301 (с).э Г3,4,5 =  =  = 0.023 (с).

Итак, определим значение ударного коэффициента для каждой ветви.

Для ветви с генераторами ударный коэффициент равен:

КУДГ1 = КУДГ2 = 1 +  = 1 +  = 1.967.

КУДГ3,4,5 = 1 +  = 1 +  = 1.648.

Для системы ударный коэффициент равен:

КУДC = 1 +  = 1 +  = 1.524.

Для ветви с обобщённой нагрузкой примем ударный коэффициент равным единице:

.

Таким образом, ударные токи короткого замыкания:

ПОГ1,2 =  =  = 0.892 (о.е); ПОГ3,4,5 =  =  = 0.393 (о.е);ПОН1=  =  = 0.146 (о.е);ПОН2=  =  = 0.118 (о.е);ПОС =  =  = 0.841 (о.е).

от генератора Г1,2 и Г3,4,5:

УГ1,2 =  ∙ IПОГ1 ∙ КУДГ1 =  ∙0.447 ∙ 1.954 = 2.483 (о.е); УГ3,4,5 =  ∙ IПОГ3 ∙ КУДГ3 =  ∙0.114 ∙ 1.658 = 0.915 (о.е).

от нагрузки:

УН1 =  ∙ IПОН1 ∙ КУДН1= ∙1∙ 0.068 =0.207 (о.е);УН2 =  ∙ IПОН2 ∙ КУДН2 = ∙1∙ 0.114 =0.166 (о.е).

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=722522