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 ![]()
= 500
0.5 = 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).