Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Исходные данные к курсовой работе. 2 часть



Формулы приближенного приведения используются тогда, когда нет сведений о действительных коэффициентах трансформации всех или части трансформаторов. Сущность приближенного приведения элементов к одной ступени трансформации состоит в том, что для каждой ступени трансформации вместо действительных напряжений начала и конца передачи, которые разнятся обычно не более чем на 10%, в расчетах устанавливают среднее номинальное напряжение Uср

Среднее номинальное напряжение для каждой ступени трансформации принимают на 5% выше соответствующего номинального напряжения линии электропередачи, что дает следующий ряд Uср. : 0,525; 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 37; 115; 154; 230; 340; 515 кВ.

Отметим, что при включении реактора на напряжение меньше номинального, следует пользоваться формулой точного приведения.

 

3.1.3. Методы преобразования схем замещения

 

Расчет тока к.з. всегда связан с эквивалентным преобразованием схемы замещения, с целью определения ее результирующих сопротивления и э.д.с. для рассматриваемого момента времени относительно момента к.з. При этом для определения упомянутых параметров применяют известные из курса ТОЭ методы преобразования схем замещения, как элементарные (последовательное и параллельное соединение), так и более сложные (преобразование звезда-треугольник или треугольник-звезда, многолучевая звезда в полный многоугольник, замена нескольких генерирующих ветвей с разными э.д.с., присоединенных к общему узлу, одной эквивалентной).

Однако, при преобразовании схем замещения целесообразно руководствоваться следующими указаниями:

1. По возможности сохранять аварийную ветвь до конца преобразования.

2. При нарушении п.1 допускается участие аварийной ветви в преобразовании только на последних его этапах.

3. Концы нагрузочных ветвей, э.д.с. которых принимаются равными нулю, объединяются с генераторами в эквивалентные ветви и не соединяются с точкой трехфазного к.з.

4. Когда металлическое трехфазное к.з. находится в узле с несколькими сходящимися в нем ветвями, этот узел можно разрезать, сохранив на конце каждой образовавшейся ветви такое же к.з. Далее полученную схему можно преобразовать относительно любой из точек к.з., учитывая другие ветви с к.з., как обычные нагрузочные ветви с э.д.с., равными нулю.

 

3.1.4. Расчет тока и мощности к.з. для произвольного момента времени.

 

На этапе предварительных расчетов используют практические (приближенные) методы расчета переходного процесса при к.з.: аналитический и графоаналитические.



Графоаналитические методы включают в себя метод расчетных кривых, метод спрямленных характеристик и метод типовых кривых.

Различие между практическими методами расчета переходного процесса к.з. состоит в разном подходе к вычислению периодической слагающей тока к.з.

Если требуется найти ток не только в месте к.з., но также его распределение по отдельным ветвям схемы в произвольный момент времени, то метод спрямленных характеристик обладает наибольшей точностью при решении такой задачи.

При условии, что параметры генератора E и Xг не зависят от внешних условий, периодическая слагающая тока к.з. при трехфазном коротком замыкании определяется по формуле:

, (6)

где Хвн – реактивность внешней цепи при рассматриваемой удаленности короткого замыкания.

Для произвольного момента времени вследствие зависимости Еt = f1 (Xвн , t) и Xt = f2 (Xвн , t) невозможно точно определить значения Et и Xt.Однако для заданного момента времени процесса короткого замыкания можно подобрать некоторые расчетные Et и Xt, не зависящие от внешней реактивности, и которые позволяют с достаточной для практики точностью определить значение периодической слагающей тока в этот момент времени.



Подбор значений Et и Xt по методу спрямленных характеристик производится по специальным кривым (см. рис.2 и 3), представляющим зависимость относительной величины э.д.с. Et и реактивности Xt типового генератора от времени, при различных значениях тока возбуждения в предшествующем (исходном) режиме Ifo.

Параметры типовых генераторов средней мощности приведены в табл.13

 

Таблица 13

Наименование параметра Тип машины
Турбогенератор Гидрогенератор
Отношение короткого замыкания ОКЗ (Кс) 0,70 1,06
Постоянная времени Tfo, c 7,00 5,00
Ток возбуждения при номинальной нагрузке Ifo, о.е. 3,26 1,80
Предельный ток возбуждения If пр, о.е. 3,96 3,15

 

В случае значительного отличия фактических параметров генератора от типовых, значения Et и Xt определяются по выражениям:

, (7)

, (8)

где и , и - э.д.с. и реактивности генератора в установившемся и сверхпереходном режимах;

коэффициенты, значения которых определяются по соответствующим кривым рис.2 и3.

При отличии величины постоянной времени Tfo от постоянной времени типового генератора в 1,5 и более раз, значения Et, Xt, , находят не для действительного момента времени , а для его приведенного значения , определяемого по формуле:

(9)

Алгоритм расчета тока к.з. по методу спрямленных характеристик:

1. Для рассматриваемого момента времени все генераторы с АРВ в зависимости от принятого для них режима вводятся в схему замещения параметрами и (режим подъема возбуждения), либо параметрами и (режим номинального напряжения); генераторы без АРВ вводятся своими и . При t < 0,5 с все генераторы с АРВ вводятся своими и из-за малого влияния АРВ.

2. Нагрузки вводятся в схему замещения параметрами ; .

3. Для момента времени t = 0 все генераторы и нагрузка вводятся параметрами сверхпереходного режима Е" и X". В практических расчетах широко используются средние значения Е" и X" в относительных единицах при номинальных условиях согласно табл. 14.

4. После определения для заданной схемы и относительно точки к.з. рассчитывается значение периодической слагающей тока в месте короткого замыкания по формуле:

(10)

 

Тип машины X" Е"
Турбогенераторы мощностью до 100 МВт 0,125 1,08
Турбогенераторы мощностью до 100 - 500 МВт 0,20 1,13
Гидрогенераторы с демпферными обмотками 0,20 1,13
Гидрогенераторы без демпферных обмоток 0,27 1,18
Синхронные компенсаторы 0,20 1,20
Асинхронные двигатели 0,20 0,90
Обобщенная нагрузка 0,35 0,85
Синхронные двигатели 0,20 1,10

 

5. Развертывая схему замещения (идя от точки к.з.), осуществляют проверку правильности выбранных режимов генераторов. Суть проверки заключается в сопоставлении по расчету токов генераторов с их критическими токами, которые определяются по выражению:

, где (11)

Для режима подъема возбуждения должно выполниться условие или , а для режима номинального напряжения .

Если окажется, что режимы некоторых генераторов были выбраны неверно, то эти режимы следует изменить, а расчет повторить с последующей проверкой.

6. Мощность короткого замыкания для момента времени определяется по формуле:

(12)

где - базисное напряжение ступени трансформации.

Пример 1. Для расчетной схемы, приведенной на рис. 4.а, определить для момента времени =1,5 с периодическую составляющую тока и мощность в месте к.з.

Параметры элементов схемы:

Генераторы: Г1 и Г2 типа ТВС-30; 37,5 МВА; 0,153; 0,187;

2,45; 10,4 c; 2,04; 4;

Реактор Р: тип РБ-10-1600-10; 10 кВ; 1,6 кА; 10 %;

Трансформаторы: Т1 типа ТРДН-40000/110; 40 МВА; 12 %;

Т2 типа ТДН-16000/35; 16 МВА; 8 %;

Т3 типа ТРДН-80000/110; 80 МВА; 10 %;

Т4 и Т5 типа ТДН 6300/35; 6,3 МВА; 7,5 %;

Линия электропередачи: Л1 длиной 90 км, двухцепная, с тросом ПС-35;

Нагрузки: Н1: 5 МВА; Н2: 8 МВА;

Система: мощность к.з. в сверхпереходном режиме при трехфазном к.з. за выключателем В 2000 МВ

 

 

а)       б)
в)     г)

Рис. 4. Схемы к примеру 1.

 

Решение: Выбираем базисные величины: =100 МВА; =10,5 кВ;

Тогда базисный ток: = =5,5 кА.

Так короткое замыкание произошло на шинах генератора Г2 и относительно близко от генератора Г1, задаемся для них режимом подъема возбуждения.

Исходная схема показана на рис. 4.б. Нагрузки Н1 и Н2 в схему замещения не входят, так как к.з. произошло на шинах нагрузок, э.д.с. которых равно нулю.

Этапы преобразования схемы замещения показаны на рис. 4.в и 4.г.

Заданные параметры генераторов близки к параметрам типового турбогенератора, за исключением постоянной времени . Поэтому рассчитаем приведенное время:

= c.

По графикам рис.2 для =1 с и 2 определяем значения = =1,41 и 0,44; = 0,75; =0,95.

Критические параметры генератора определяются по формулам:

=

Тогда

Параметры элементов схемы замещения в относительных единицах:

Упростим ветвь от источника до точки А (рис. 4.б):

Упрощенная на этом этапе схема показана на рис. 4.в.

Преобразуем часть схемы замещения из ветвей и относительно точки к.з. Для этого объединим нулевые точки источников .

Рис.5

 

Последнему этапу преобразования соответствует схема замещения на рис. 4.г.

Периодические составляющие токов от источников определяются согласно формуле:

где n - число генерирующих ветвей с э.д.с. и реактивностью .

- От генератора Г2 ток

- От системы и генератора Г1

Тогда величина периодической составляющей тока в месте к.з.:

1,2+1,56=2,76.

В именованных единицах кА.

Проверим правильность выбранных режимов генераторов:

- по схеме рис.4.в находим напряжение в точке А относительно точки к.з.:

- ток от генератора Г1:

По расчету ток генератора Г1 больше его критического тока, т.е. 0,77 > 0,35, что подтверждает правильность выбранного для него режима.

Проверка режима работы генератора Г2 не проводится, так как к.з. произошло непосредственно на шинах генератора.

Мощность к.з. для момента времени определяется по формуле:

МВА.

 

3.2. Расчет тока несимметричного к.з.

Под несимметричным понимают всякое к.з., при котором фазы трехфазной системы находятся в различных условиях.

Анализ несимметричных процессов значительно упрощается при использовании метода симметричных составляющих. Сущность данного метода состоит в замене несимметричной трехфазной системы суммой трех симметричных систем или последовательностей: прямой, обратной и нулевой.

Так как симметричные составляющие токов любой несимметричной системы связаны законом Ома с симметричными составляющими напряжений только одноименной последовательности, то симметричные составляющие падения напряжения на элементе, обладающим по отношению к симметричным составляющим токов прямой , обратной и нулевой последовательности соответственно сопротивлениями будут:

; ∆; ; ∆ . (13)

Комплексная форма записи справедлива не только для стационарного режима, но также и для переходного режима, поскольку токи и напряжения при переходном процессе можно представить проекциями на соответствующую ось вращающихся, а также неподвижных векторов.

Однако, из-за наличия высших гармоник в явнополюсных синхронных машинах при несимметричных режимах в практических расчетах несимметричных переходных процессов обычно довольствуются учетом лишь основной гармоники токов и напряжений. Именно только при таком ограничении представляется возможным применять метод симметричных составляющих в его обычной форме, характеризуя для этого синхронную машину в схеме обратной последовательности соответствующей реактивностью .

С учетом изложенного основные уравнения Кирхгофа для произвольного несимметричного короткого замыкания имеют вид:

; ; . (14)

где симметричные составляющие напряжения и тока в месте короткого замыкания;

− соответственно результирующая э.д.с. и сопротивления схем соответствующих последовательностей относительно точки короткого замыкания.

 

3.2.1. Составление схем замещения различных последовательностей

 

а) Схемы прямой и обратной последовательностей.

Расчетная схема замещения любого симметричного трехфазного режима или процесса является схемой прямой последовательности. Схема обратной последовательности аналогична схеме прямой последовательности. Различие в том, что в схему прямой последовательности вводят генераторы и нагрузки с соответствующими реактивностями и э.д.с., а в схеме обратной последовательности э.д.с. всех генерирующих ветвей принимают равным нулю, а в месте к.з. приложено напряжение обратной последовательности . Считают, что выполняется условие постоянства реактивностей обратной последовательности и их независимость от вида и условий возникшей несимметрии, а также продолжительности переходного процесса.

Началом схемы прямой или обратной последовательности считают точку, в которой объединены свободные концы всех генерирующих и нагрузочных ветвей; это точка нулевого потенциала схемы соответствующей последовательности.

Концом схемы прямой и обратной последовательности считают точку, где возникла рассматриваемая несимметрия. При продольной несимметрии каждая из схем имеет два конца: ими являются точки, между которыми расположена данная продольная несимметрия. К концу или между концами схем отдельных последовательностей приложены напряжения соответствующих последовательностей, возникших в месте несимметрии.

 

б) Схема нулевой последовательности

Схема нулевой последовательности составляется при наличии путей прохождения токов нулевой последовательности. Для образования таких токов необходимо, чтобы в цепи, электрически связанной с точкой к.з. имелась хотя бы одна заземленная нейтраль.

Составление схемы нулевой последовательности следует начинать, как правило, от точки, где возникла несимметрия, считая, что в этой точке все фазы замкнуты между собой накоротко и к ней приложено напряжение нулевой последовательности.

В зависимости от вида несимметрии это напряжение прикладывается или относительно земли (поперечная несимметрия) или последовательно в рассечку фазных проводов (продольная несимметрия). Далее, исходя из вида несимметрии, выявляют возможные пути протекания токов нулевой последовательности в электрически связанной цепи. Следует помнить, что сопротивление, через которое заземлена нейтраль трансформатора, генератора, двигателя, нагрузки, должно быть введено в схему нулевой последовательности утроенной величиной (так как схему нулевой последовательности составляют для одной фазы, а их три).

Началом схемы нулевой последовательности считают точку, в которой объединены ветви с нулевым потенциалом, а ее концом – точку, где возникла несимметрия. При продольной несимметрии схема нулевой последовательности имеет два конца (границы места несимметрии). При незаземленной нейтрали системы начало схемы теряет смысл.

 

3.2.2. Параметры элементов системы электроснабжения в схемах замещения различных последовательностей.

 

Для всех элементов схемы замещения сопротивление прямой последовательности соответствует сопротивлению при симметричном режиме для заданного момента времени t определяется в относительных единицах по формулам точного или приближенного приведения табл. 12.

Для элементов, магнитосвязанные цепи которых неподвижны относительно друг друга, сопротивления прямой и обратной последовательностей одинаковы.

Для вращающихся машин (генераторы, компенсаторы, двигатели) и обобщенных нагрузок сопротивления обратной последовательности при отсутствии паспортных данных принимают равными значениям приведенным в табл. 15.

 

Таблица 15.

Тип машины или нагрузки X2 , o.e.
1. Турбогенераторы и машины с демпферными обмотками в обеих осях ротора 1,22
2. Синхронные машины без демпферных обмоток 1,45
3. Асинхронный двигатель 0,20
4. Нагрузки на ступени 6 – 10 кВ 0,35
5. Нагрузки на ступени 35 кВ 0,45
6. Турбогенераторы и машины с продольно-поперечными демпферными обмотками в практических приближенных расчетах. Xd

Сопротивления нулевой последовательности отдельных элементов схемы замещения по величине существенно отличается от соответствующих сопротивлений в схеме замещения прямой последовательности этих элементов и зависят от многих факторов. Диапазон изменения величин Xо для отдельных элементов приведен в таблице 16.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!