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

ИЭ / 7 сем (станции+реле) / Лекции / Все презентации Богданова

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
30.01.2023
Размер:
18.96 Mб
Скачать

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

1.Генераторы:

2.Обобщенная нагрузка

3.Трансформаторы

4.Автотрансформатор

5.Система

г

н

г

в

с

н

= ′′

б

= ′′

б∙cos н

 

 

 

н

 

н

 

 

= 1,2 ∙ б

н

=% б 100 н

=0,5 ВС+ ВНСН б 100 н

 

0,5

 

+

 

 

 

=

 

ВС

 

СН

 

ВН

 

 

б

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

0,5

ВН

+

 

 

 

 

 

=

 

 

СН

ВС

 

 

б

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

= 1,0 ∙ (3)б

к

6. Линия электропередач

 

=

∙ ∙

б

2

 

л

уд

 

 

 

 

 

н

7

РАСЧЁТ В ИМЕНОВАННЫХ ЕДИНИЦАХ

1.Выбирается основная, или базовая, ступень трансформации и все электрические величины остальных ступеней приводятся к напряжению основной ступени.

Для приведения используются соотношения:

= ∙ (1 2 … );= ∙ 1 2 … ;

1

= ∙ 12;= ∙ (1 2 … )2.

2.Находятся сопротивления всех элементов схемы.

8

ЭТАПЫ РАСЧЁТА

1.Схема упрощается или свертывается относительно точки короткого замыкания. Упрощение состоит в том, что точки приложения эдс объединяются и эдс схемы заменяются эквивалентной, сопротивления схемы путём последовательного и параллельного сложения, трансфигурации из треугольника в звезду и т.п., превращаются в суммарное или результирующее сопротивление.

2.Находятся токи как отношение эдс к сопротивлению, приводится к натуральному виду (в случае расчёта в относительных единицах

домножаются на б), далее, с учетом коэффициента распределения определяются токи в других цепях.

3.Производится расчёт ударного тока (через постоянную времени затухания и ударный коэффициент);

4.Производится расчёт периодической слагающей тока для заданного момента времени с учётом затухания (при необходимости)

9

УЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ Т

Погрешность в расчетах не превышает 5-10%. Она обусловлена целым рядом допущений. Допущения ориентированы на расчеты, проводимые вручную, и введены в целях экономии времени и средств. Снижение погрешности расчёта токов кз является актуальным для РЗА, особенно микропроцессорных устройств.

Применение ЭВМ позволяет уменьшить затраты времени и повысить точность расчетов, исключив ряд допущений. В частности, можно отказаться от шкалы средних номинальных напряжений.

Существует несколько способом учёта т:

замена одного T двумя последовательно включенными T;

использование П-образных схем замещения T.

Используя расчёт в именованных единицах с П-образной схемой замещения трансформатора, можно получить натуральные токи в любой точке электрической схемы.

10

П-ОБРАЗНЫЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

Схема замещения двухобмоточного трансформатора.

Схема замещения трёхобмоточного трансформатора.

Фактически, трёхобмоточный трансформатор представляется в виде двух связанных двухобмоточных.

11

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ

1.Для несимметричных кз характерны неодинаковые значения фазных токов и напряжений и различные углы сдвига между токами, а также между токами и соответствующими напряжениями.

2.Использовать однофазное представление при расчёте нельзя. Составление схемы замещения для всех трёх фаз с учётом взаимоиндукции между фазами чрезвычайно усложняет расчёт даже для сравнительно простых схем.

3.Для упрощения расчётов предложен метод симметричных составляющих, сущность которого состоит в замене несимметричного режима трёхфазной сети симметричным режимом или замене несимметричного повреждения условным трёхфазным коротким замыканием.

4.Любая несимметричная трёхфазная система может быть однозначно разложена на три симметричные системы, или последовательности – прямую, обратную и нулевую.

12

СИММЕТРИЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

1.Схема замещения прямой последовательности аналогична схеме замещения для трёхфазных кз;

2.Схема замещения обратной последовательности состоит из тех же элементов, что и схема прямой, т.к. пути прохождения тока для обеих последовательностей одинаковы; эдс генераторов принимаются равными 0. В общем виде, отличаются значения сопротивлений элементов.

3.Схема замещения нулевой последовательности отличается от предыдущих схем. Токи нулевой последовательности представлют собой однофазный ток, разветвленный между тремя фазами. Возвращение токов происходит через землю, если линия защищена тросом – то по тросу и земле. Для составления схема выявляются контуры, по которым могут проходить токи. Начинают от места кз. Для получения замкнутого контура необходима, по крайней мере, одна заземленная нейтраль. Значения сопротивлений, в общем виде, отличаются от других.

13

СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (АВТО)ТРАНСФОРМАТОРА

Преобразование схемы замещения для трансформатора Y0/D

Преобразование схемы замещения для автотрансформатора Y0/Y0/D

14

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Токи и напряжения отдельных последовательностей связаны граничными условиями

Исходя из граничных условий, строятся комплексные схемы замещения при различных замыканиях (замыкание фазы A, замыкании на землю фаз B и C, замыкании фаз B и C).

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

16