Смекни!
smekni.com

Расчет переходного процесса в системе электроснабжения (стр. 3 из 5)


Преобразуем треугольник XW4XW878XW3 в звезду:

ХY1=XW878∙XW3/(XW878+XW3+XW4)=46,845∙88,81/(46,845+88,81+129,6)= =15,687(Ом);

ХY2=XW4∙XW878/(XW878+XW3+XW4)=129,6∙46,845∙/(46,845+88,81+129,6)= =22,891(Ом);

ХY3= XW4∙XW3/(XW878+XW3+XW4)= =129,6∙88,81/(46,845+88,81+129,6)=43,392(Ом);

Преобразуем параллельно соединённые ветви E22 – Х22 и Е44 – Х445

Е24=(Е22∙Х44544∙Х22)/(Х44522)= =(257,198∙141,517+264,566∙170,812)/(141,517+170,812)=261,228(кВ);

Х2422∙Х445/(Х22445)=170,812∙141,517/(170,812+141,517)=77,395(Ом);

(рис. 2.9.)


Преобразуем последовательно соединённые сопротивления ХТ12С и ХY3:

ХT2Y3T12CY3=32,796+43,392=76,188(Ом);

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления X11 и XY2:

Х1Y211Y2=602,427+22,891=625,318(Ом);

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления X3 и XY1:

Х3Y13Y1=265,976+15,687=281,663(Ом);

(Рис 2.10.)


Преобразуем параллельно соединённые ветви E11 – Х1Y2 и Е33 – Х3Y1

Е31=(Е11∙Х3Y133∙Х1Y2)/(Х3Y11Y2)= =(226,658∙281,664+243,892∙625,318)/(281,664+625,318)=238,54(кВ);

ХY321Y2∙Х3Y1/(Х1Y23Y1)=625,318∙281,664/(625,318+281,664) =194,193(Ом);

(Рис 2.11.)

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления XT2Y3 и XY32:

ХTYT2Y3Y32=76,188+194,193=270,381(Ом);

ETY=E31; (Рис. 2.12.)

2.4 Определение расчетных величин

Определим действующее значение сверхпереходной периодической составляющей тока трехфазного КЗ:

;

Ударный коэффициент принимаем равным

.

Ударный ток в точке КЗ:

.

Для определения тока в ветви с выключателем развернем обратно схему замещения. Токи в ветвях будем находить при помощи метода узловых потенциалов. (см. рис. 2.8, 2.9, 2.10).

φМ=(ETY∙XT2Y3)/XTY=67.216(кВ);

φ7= E11 - (E11 - φМ)∙X11/X1Y2=226,658 - (226,658-67,216)∙602,427/625,318= =73,0525(кВ);

φ833 - (E33 - φМ)∙X3/X3Y1=243,892-(243,892-67,216)∙265,976/281,664= =77,056(кВ);

I(3)Q12=(φ8 - φ7)/(2XW8∙√3)∙(KT2)=(77.056-73.0525)/(119.56∙√3)∙2=0.038665(кА)= =38,665(А) – ток через выключатель с учётом коэффициента трансформации.

Ударный ток в ветви с выключателем:

iyQ12=√2∙I(3)Q12∙kуд=√2∙38,665∙1,8=98,425(А)

Наибольшее действующее значение полного тока КЗ через выключатель:

3 Расчет методом типовых кривых

3.1 Составление схемы замещения исходной электрической схемы

Схема замещения для данного метода приведена на рис. 3.1. Она получена на основе схем рис. 2.4-2.5. с учётом отбрасывания ветвей с нагрузками до места их присоединения.

3.2 Преобразование схемы замещения к простейшему виду

Х42Т3W7+XW6=59.683+107.061+87.00=253.744(Ом);

Х53Т4W5=59.683+110.976=170.659(Ом);

ХGST6=XT6+XGS=173.578+638.639=812.217(Ом);

Три параллельно соединённых сопротивления: 2ХW8, 2XW8, X78.

X7=X78∙ХW8/(X78W8)=216.698∙59.78/(216.698+59.78)=46.854(Ом);

Где ХW8=2XW8/2=119.56/2=59.78(Ом);

Рис. 3.2.

Преобразуем параллельно соединённые ветви EС – Х89 и ЕGS – ХGST6

Е5=(ЕC∙ХGST6GS∙Х89)/(Х689)= =(242,0∙812,217+280,71∙513,741)/(812,217+513,741)=256,998(кВ);

ХE5= ХGST6∙Х89/( Х689)=812,217∙513,741/(812,217+513,741)=314,693(Ом);

Полученная схема – на рис.3.3.

Преобразуем параллельно соединённые сопротивления Х4 и Х5

Х64∙Х5/(Х45)=253,744∙170,659/(253,744+170,659)=102,034(Ом);

Преобразуем треугольник XW4, XW3, X7 в звезду:

X7’=XW3∙XW4/(XW3+XW4+X7)=88.81∙129.6/(88.81+129.6+46.845)=43.392(Ом)

XР7=X7∙XW4/(XW3+XW4+X7)=46.845∙129.6/(88.81+129.6+46.845)=22.891(Ом)

XР8=XW3∙X7/(XW3+XW4+X7)=88.81∙46.845/(88.81+129.6+646.845)=15.687(Ом)

Полученная схема на рис. 3.5.

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления XР7 и X79:

ХР79Р779=22,891+899,047=921,938(Ом);

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления XР8 и XЕ5:

ХРЕ5Р8Е5=15,687+314,693=330,38(Ом);

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления X6 и X1:

Х861=102,034+38,256=140,29(Ом);

Схема после данных преобразований – на рис. 3.6.


Преобразуем параллельно соединённые ветви EС – ХР79 и Е5 – ХРЕ5

ЕС5=(ЕC∙ХРЕ55∙ХР79)/(ХР79РЕ5)= =(242,0∙330,38+256,998∙921,938)/(921,938+330,38)=253,041(кВ);

Х9= ХРЕ5∙ХР79/(ХРЕ5Р79)= 330,38∙921,938/(330,38+921,938)=243,221(Ом);

Полученная схема – на рис.3.7.

Преобразуем последовательно соединённые сопротивления X7’, X9 и ХТ12С:

Х107’9Т12С=43,392+243,221+32,796=319,409(Ом); (рис. 3.8.)


3.3 Определение изменения периодической составляющей тока КЗ во времени

Определим действующее значение сверхпереходной периодической составляющей тока КЗ (см. рис. 3.8):

Определим токи в ветвях с генераторами:

φl=(E4/X8)∙X1=265.232/140.29∙102.034=192.905(кВ); см. рис 3.1., 3.8.

φmll/(X2+XT3W7+XW6)∙XW6=192.905+192.905/(59.683+107.061+87.00)∙59.683= =147.532(кВ); см. рис 3.8., 3.9.


φnll/(X3+XT4W5)∙X3=192.905--192.905/(59.683+110.976)∙59.683==125.442(кВ);

см. рис 3.8., 3.9.

IG3(0)=(EG3m)/(√3∙XG3)=(265.232--147.532)/(√3∙136.195)=0.4989(кА);

IG4(0)=(EG4n)/(√3∙XG4)=(265.232--125.445)/(√3∙136.195)=0.593(кА);

IG1(0)=IG2(0)=EG2/(XG1T1H∙√3)=262.764/(368.563∙√3)=0.4116(кА); (см. рис 2.2)

Найдём токи в ветви с системой и синхронным компенсатором

φРС5С5∙X9/X10=253.041-253.041/(319.409)∙243.221=60.357(кВ);

(рис. 3.6, 3.7)

φ7С-(ЕСР)∙X79/XP79=242.0-(242.0-60.357)/(921.938)∙899.047=64.867(кВ); (рис. 3.5, 3.6)

φ85-(Е5Р)∙XЕ5/XPЕ5=256.998-(256.998-60.357)/(330.38)∙314.693=69.694(кВ); (рис. 3.5, 3.6)

IGS(0)=(EGS8)/(ХGSТ6∙√3)=(280.71-69.694)/(812.217∙√3)=0.15(кА);

(см. рис. 3.2.)

; (см. рис. 3.2.)

Определим номинальный ток синхронного компенсатора , приведённый к 9базисному напряжению по формуле:

IнGS=S/(√3∙Uн∙KT1∙KT6)=15/(√3∙10.5∙(115/10.5)∙(242/121))=0.0377(кА).

Для G1: Iн=37.5/(√3∙242)=0.0895(кА).

Далее находим номер типовой кривой. nGS=IGS(0)/IнGS=0.15/0.0377=3.984≈4;

Определим номинальные токи генераторов , приведённые к базисному напряжению по формуле:

Iн=S/(√3∙Uн∙KTi)= S/(√3∙242).

Для G1: Iн=37.5/(√3∙242)=0.0895(кА).

Номер типовой кривой определяется аналогично синхронному компенсатору.

Для остальных генераторов данные сведены в таблицу:

Таблица 2.

G1 G2 G3 G4 GS S
Iп(0) 0,412 0,412 0,499 0,593 0,150 0,307
Iном 0,089 0,089 0,164 0,164 0,038 1
n(расч.) 4,601 4,601 3,040 3,610 3,984 -
n 5 5 3 4 5 -

Примечание: ток величину периодической составляющей тока энергосистемы считаем постоянной на всём протяжении к.з.