Главная страница

«Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах». Курсовой проект по учебному курсу Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах


Скачать 1.16 Mb.
НазваниеКурсовой проект по учебному курсу Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах
Анкор«Электромагнитные и электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах
Дата10.02.2022
Размер1.16 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаKursovoy_variant_2ispr.docx
ТипКурсовой проект
#357933
страница2 из 6
1   2   3   4   5   6


1.2 Расчет тока трехфазного короткого замыкания на ступени напряжения 220 кВ



Для нахождения сверхпереходного тока от питающих элементов системы воспользуемся законом Ома:

I’’G = Е’’G11=1/0,123=8,143

I’’C = Е’’C12=1/0,088=11,329

I’’ CD = Е’’ CD13=1,1/3,000=0,367

Полный ток в точке КЗ в относительных единицах:

I’’К о.е. = I’’G + I’’С + I’’CD =8,143+11,329+0,367=19,838

Базисный ток:

IБ=SБ/(1,73*UБ)=100/(1,73*230)=0,251 кА

Полный ток в точке КЗ в именованных единицах:

I’’К = I’’К о.е.* IБ=19,838*0,251=4,980 кА

Согласно методу расчетных кривых ток от питающей системы не меняется во времени, током от синхронных двигателей можно пренебречь (так как его величина ничтожно мала), а составляющие от турбогенераторов с АРВ определим по расчетным кривым в различные моменты времени.

Определим расчетное сопротивление гидрогенераторов:

ХРАСЧ11Н*n/(SБ*cosφ)=0,123*150*2/(100*0,80)=0,461

По расчетным кривым [1, с. 246-247] для турбогенератора с автоматическим регулированием возбуждения (АРВ) определим токи КЗ в относительных единицах в различные моменты времени:

t=0 Iг0’’=2,2*( 2*РH/(Sб*cosφн))=2,2*150*2/(100*0,80)=8,250;

t=0,1с Iг0,1’’=2*( 2*РH/(Sб*cosφн))=2*150*2/(100*0,80)=7,500;

t=0,2с Iг0,2’’=1,95*( 2*РH/(Sб*cosφн))=1,95*150*2/(100*0,80)=7,313;

t=0,5с Iг0,5’’=1,7*( 2*РH/(Sб*cosφн))=1,7*150*2/(100*0,80)=6,375;

t=2,0 с Iг2,0’’=1,8*( 2*РH/(Sб*cosφн))=1,8*150*2/(100*0,80)=6,750;

t=∞ Iг∞’’=1,95*( 2*РH/(Sб*cosφн))=1,95*150*2/(100*0,80)=7,313.

Полный ток в точке КЗ в относительных единицах в различные моменты времени:

t=0 IK0’’= Iг0’’+IC’’=8,250+11,329=19,579;

t=0,1с IK0,1’’= Iг0,1’’+IC’’=7,500+11,329=18,829;

t=0,2с IK0,2’’= Iг0,2’’+IC’’=7,313+11,329=18,641;

t=0,5с IK0,5’’= Iг0,5’’+IC’’=6,375+11,329=17,704;

t=2,0 с IK2,0’’= Iг2,0’’+IC’’=6,750+11,329=18,079;

t=∞ IK’’= Iг∞’’+IC’’=7,313+11,329=18,641.

Полный ток в точке КЗ в именованных единицах в различные моменты времени:

t=0 IK0’’=19,579*0,251=4,915кА;

t=0,1с IK0,1’’=18,829*0,251=4,726 кА;

t=0,2с IK0,2’’=18,641*0,251=4,679 кА;

t=0,5с IK0,5’’=17,704*0,251=4,444 кА;

t=2,0 с IK2,0’’=18,079*0,251=4,538 кА;

t=∞ IK’’=18,641*0,251=4,679 кА.

Результаты расчетов токов КЗ сведем в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Результаты расчета тока трехфазного КЗ в различные моменты времени

t, с

0

0,1

0,2

0,5

2,0



IK’’, о.е.

19,579

18,829

18,641

17,704

18,079

18,641

IK’’, кА

4,915

4,726

4,679

4,444

4,538

4,679




Рисунок 1.4 – График тока КЗ на шинах 220 кВ
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта