| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕНЮ
| Дипломная работа: Расчет устройств релейной защиты и автоматики системы электроснабжения1. Расчет токов короткого замыкания Расчет токов короткого
замыкания проводим в относительных единицах. Все полученные величины приведены
к базовым условиям. Базовую мощность принимаем равной: Схема замещения приведена на рисунке 1.1: Рис. 1.1. Схема замещения Определим сопротивления схемы замещения: Сопротивление системы согласно [l.стр. 131]:
где SK3 - мощность короткого замыкания системы.
Определим параметры линий 110 кВ (нагрузкой являются трансформаторы Т1 и Т2) с учетом допустимой перегрузки трансформатора согласно [1,стр.213):
где
Выбор сечения проводов проводим по экономической плотности тока [1, стр.232].
где Принимаем провод АС-70/11 сечением 70
Сопротивление ЛЭП согласно [1, стр.131]:
где l – длина ЛЭП. Определяем параметры линий 35 кВ. Нагрузкой линии 35 кВ, при простое второй будут трансформаторы Т7, Т8, Т9 и Т10. Так как параметры трансформаторов Т7 и Т8 не даны, принимаем для расчета нагрузку этих трансформаторов – четыре синхронных двигателя:
где
Выбор сечения питающего кабеля проводим по экономической плотности тока. При
Принимаем 2 кабеля
ААБ-35-(3×185) общим сечением 370 Сопротивление трансформаторов согласно [1, стр.131]:
где Для трансформатора мощностью 10МВА соотношение x/r составляет порядка 10. Исходя из этого, принимаем: для трансформатора блока 2 МВт принимаем
[1, стр.613] Для трансформатора мощностью 2,5 МВА соотношение x/r составляет порядка 6. Исходя из этого, принимаем: Для трансформатора мощностью 2,5 МВА соотношение x/r составляет порядка 6. Исходя из этого, принимаем: Сопротивление генераторов согласно [1, стр.131]:
для генератора мощностью 2 МВА соотношение x/r составляет порядка 15. Исходя из этого, принимаем: Расчет токов КЗ для точки К1 Упростив схему замещения относительно точки К1 получаем схему, представленную на рис 1.2. Рис. 1.2. Упрощенная схема замещения Базовый ток согласно [1, стр.142]:
где
Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания согласно [1, стр.137]:
где Значение периодической составляющей тока короткого замыкания по ветвям: Ветвь энергосистемы ( сопротивление ветви составляет 1,76 отн. ед.):
Ветвь генератора G2 ( сопротивление ветви составляет 41,89 отн. ед.):
Общий ток:
Определим величину ударного тока [1, стр.148]:
где
где:
Ветвь энергосистемы:
Ветвь генератора G2:
Суммарный ударный ток короткого замыкания в точке К1:
Определим величину апериодической составляющей тока короткого замыкания. Согласно [1, стр.151]:
При установке выключателя
ВВБК-110Б-50, собственное время отключения выключателя составит Тогда t= 0,01+0,045 = 0,055 с . Ветвь энергосистемы: Ветвь генератора G2:
Суммарная апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К1 в момент времени t = 0,055 с:
Определим величину периодической составляющей тока короткого замыкания для момента времени t = 0,055 с . Периодическая составляющая тока короткого замыкания от энергосистемы в любой момент времени неизменна:
Ветвь генератора G2: Так как генератор значительно удален от точки короткого замыкания ( за двумя ступенями трансформации), принимаем:
Общая величина периодической составляющей тока короткого замыкания в точке К1 в момент времени t = 0,055 с составит:
Расчет несимметричных токов короткого замыкания Для упрощения расчетов принимаем величины сопротивления обратной последовательности всех элементов схемы, (включая синхронные генераторы) равными величинам сопротивлений прямой последовательности:
Схема замещения нулевой последовательности представлена на рисунке 2.1: Рис. 2.1. Схема замещения нулевой последовательности. Согласно [1, стр.160]: справедливо
соотношение
Величины сопротивлений нулевой последовательности остальных элементов схемы, равны величинам соответствующих сопротивлений прямой последовательности [1, стр.160]. Двухфазное короткое замыкание.
Значение периодической составляющей тока короткого замыкания по ветвям: Ветвь энергосистемы (
Ветвь генератора G2 (
Общий ток:
Определим величину ударного тока: Ветвь энергосистемы:
Ветвь генератора:
Суммарный ударный ток короткого замыкания в точке К1:
Определим величину апериодической составляющей тока короткого замыкания: Ветвь энергосистемы: Ветвь генератора G2:
Суммарная апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К1 в момент времени t = 0,055 c :
Величину периодической составляющей тока короткого замыкания в точке К1 в момент времени t = 0,055 с считаем неизменной:
Двухфазное короткое замыкание на землю. Преобразуем схему замещения нулевой последовательности относительно точки К1.
Результирующее сопротивление согласно [1, стр.168]:
Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания согласно [1, стр.168]:
Определим величину ударного тока:
Величина апериодической составляющей тока короткого замыкания для момента времени: t = 0,055 с. Величина периодической составляющей тока короткого замыкания для момента времени: t =0,055 с.
Однофазное короткое замыкание на землю. Результирующее сопротивление согласно [1, стр.168]:
Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания согласно [1, стр.168]:
Определим величину ударного тока:
Расчеты токов КЗ для других точек аналогичны расчётам для точки К1. Результаты расчётов приведены в табл. 1.1. Таблица 1.1 Сводная таблица результатов расчёта токов короткого замыкания
|
ИНТЕРЕСНОЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|