Исследование аварийных и фазных токов

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

µние реактора LR:

 

,

 

где - сопротивление реактора, Ом;

- базисное напряжение второй ступни, кВ.

Индуктивное сопротивление трансформаторов Т3 (Т4):

 

,

где Sном. - номинальная полная мощность трансформаторов Т3 (Т4).

Индуктивное сопротивление трансформаторов Т5 (Т6):

 

,

 

где uк - напряжение КЗ трансформатора, %;

Sном. - номинальная полная мощность трансформаторов Т5 (Т6).

Индуктивное сопротивление обмоток высшего напряжения:

.

Индуктивное сопротивление обмоток низшего напряжения:

.

Для автотрансформатора АТ предварительно находим напряжения короткого замыкания (КЗ) каждой обмотки:

 

 

где uкв-н - напряжение КЗ пары обмоток В-Н, %;

uкв-с - напряжение КЗ пары обмоток В-С, %;

uкс-н - напряжение КЗ пары обмоток С-Н, %.

Индуктивные сопротивления высшей обмотки АТ:

 

,

 

где uкв - напряжение КЗ обмотки высокого напряжения, %;

Sном. - номинальная полная мощность автотрансформатора АТ, МВА.

Индуктивные сопротивления низшей обмотки АТ:

 

,

 

где uкн - напряжение КЗ обмотки низкого напряжения, %;

Sном. - номинальная полная мощность автотрансформатора АТ, МВА.

Индуктивные сопротивления линии W1:

 

,

 

где x(1) - удельное индуктивное сопротивление линии W1, Ом/км;

lW1 - длина линии W1, км;

Индуктивные сопротивление линии W2:

 

,

 

где x(1) - удельное индуктивное сопротивление линии W2, Ом/км;

lW2 - длина линии W2, км;

Индуктивное сопротивление линии W3:

 

.

 

где x(1) - удельное индуктивное сопротивление линии W3, Ом/км;

lW3 - длина линии W3, км;

1.5 Определение ЭДС для источников питания [2, c. 24]

 

Значения ЭДС генераторов с Pном до 100 МВт:

E1=E2=E3=E4=1,08 о.е.

Значение ЭДС системы:

Е5=1,0 о.е.

Значение ЭДС для обобщенных нагрузок:

Е9=Е10=Е11=E12=E13=0,85 о.е.

 

 

2. Вычисление периодической слагающей тока КЗ в начальный момент времени

 

.1 Преобразование схемы замещения

 

Сопротивления х9, х10, х11, х12, х13, х17, х18, х19, х20, х21, х22, х23 учитывать не будем, так как нагрузки Н9, Н10, Н11, Н12, Н13 находятся за трансформаторами. Также не будем учитывать сопротивление реактора х8, так как ток через него протекать не будет. Преобразование схемы замещения будем вести, используя правила последовательного и параллельного сложения, и преобразования треугольника в звезду.

 

Рисунок 2.1 - Исходная схема замещения

 

Сложим последовательные сопротивления х1 и х6:

 

.

 

Сложим последовательные сопротивления х2 и х7:

.

 

Сложим параллельные сопротивления х27 и х28:

 

.

 

Эквивалентируем ЭДС:

 

.

 

Сложим последовательные сопротивления х3 и х14:

 

.

 

Сложим последовательные сопротивления х4 и х16:

 

.

 

Сложим параллельные сопротивления х30 и х31:

 

.

 

Эквивалентируем ЭДС:

 

.

 

Сложим параллельные сопротивления х33 и х30:

.

 

Эквивалентируем ЭДС:

 

.

 

Сложим параллельные сопротивления х23 и х24:

 

.

 

Сложим последовательные сопротивления х4 и х16:

 

.

 

После проведённых преобразований схема замещения будет выглядеть следующим образом:

 

Рисунок 2.2 - Промежуточная схема замещения

 

Преобразуем треугольник сопротивлений х35, х26, х27 в звезду сопротивлений х37, х38, х39:

,

,

.

 

После преобразования треугольника в звезду схема замещения примет вид:

 

Рисунок 2.3 - Промежуточная схема замещения

 

Сложим последовательные сопротивления х33 и х36:

 

.

 

Сложим последовательные сопротивления х35 и х37:

 

.

 

После этого схема замещения примет следующий вид:

 

Рисунок 2.4 - Промежуточная схема замещения

 

Сложим параллельные сопротивления х40 и х41:

 

.

 

Эквивалентируем ЭДС:

 

.

 

Сложим последовательные сопротивления х41 и х38:

 

.

 

Рисунок 2.5 - Расчетная схема замещения

 

Определяем периодическую слагающую тока КЗ, о.е. [2, c. 24]:

.

 

Пересчитаем ток из относительных единиц в именованные, кА:

 

.

 

где Iп0* - периодическая слагающая тока КЗ, о.е.;

Мощность КЗ в о.е. равна току КЗ в о.е. [3, c. 21]:

 

.

 

Пересчитаем мощность из относительных единиц в именованные, MBA:

 

.

 

 

3. Определение ударного тока

 

.1 Составление схемы замещения, в которой элементы системы представлены активными сопротивлениями [3, c. 25]

 

Рисунок 3.1 - Схема замещения с активными сопротивлениями

 

3.2 Определение параметров данной схемы замещения

 

Для нахождения активных сопротивлений воспользуемся отношением x/r [2, c. 25; 4, с. 672]

: x/r=50; G1, G2: x/r=15; G3, G4 x/r=70; T1, T2: x/r=26; T3, T4: x/r=27; T5, T6: x/r=25; АT ВН x/r=101, НН x/r