Главная страница
Навигация по странице:

  • Список использованных источнков

  • Контрольная готовая. Расчетная схема соответствует рис. 1 исходные данные выбраны по табл 11


    Скачать 87.32 Kb.
    НазваниеРасчетная схема соответствует рис. 1 исходные данные выбраны по табл 11
    Дата17.09.2022
    Размер87.32 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКонтрольная готовая.docx
    ТипДокументы
    #682075


    Задание №1
    Расчетная схема соответствует рис.1 исходные данные выбраны по табл.4.2.1[1].

    Генераторы (G) – кол-во 2, Рном = 32 МВт, тип ТВС – 32-У3, Uном = 10,5 кВ, хd = 15,3 %, cos = 0,8, кпд = 98 %, =26%, =265%, =18,7%, =7,4%, =10,4с.

    Трансформаторы связи (Т) – кол-во 2, Sном = 25 МВА, тип ТДН – 25 000/35кВ, uk = 10,5 %, =36,75кВ, =10,5кВ, =115кВт, =25кВт, =0,65%.

    ЛЭП (W) – расстояние l =60 км, Uном = 35 кВ.

    Реактор секционный (RS) – Sрс = 26.0 МВА, хр = 8 %, Uном = 10 кВ.

    Реактор линейный (RL) – Sрл = 6.9 МВА, х0,5 = 3 %, Uном = 10 кВ.

    Трансформатор (ТЗ) – Sном = 6.3 МВА, тип ТМ- 6300/10, Uном = 10,5 кВ, uк = 7,5 %, =10кВ, =6,3кВ, =33,5кВт, =5,2кВт, =0,9%.

    Электродвигатель (М) – Рном = 1 МВт, тип 2А3М– 1000,Uном = 6 кВ, кпд = 95.8, cos = 0.89, Кi =5.5, nном=2870 об/мин.

    Система (С) – Sc =1500 МВ А, хC = 0,5


    Рис. 1
    Схема замещения соответствует рис.2.

    Величину базисной мощности принимаем равной

    SБ = 1 000 МВА

    Сопротивление отдельных элементов в базисных единицах вычисляются по формулам (1) – (10),

    Сопротивление системы
    х1 = хС (SБ /SС) = 0,5 1 000 / 1500 = 0.3333 (1)
    Сопротивление линий Л1, Л2 (см. рис.2)

    х2 = х3 = худl (SБ /U2л) = 0,4 50 1 000 / 36,752 = 14,81 . (2)
    где UБ1 =UЛ = UВН = 36,75кВ
    Сопротивление трансформаторов Т1, Т2


    х4 = х5 = (uк / 100) (SБ /SТ НОМ) = (10,5 / 100) (1 000 / 25) =3.1. (3)
    Сопротивление реактора (RS)
    х6 = хР /100 (SБ /SР НОМ) (UР НОМ /UБ)2 =8 / 100 1 000 /26 (10/10,5)2 = 2,79 (4)
    где UБ2 = UГ НОМ = 10,5 кВ.


    Рис. 2
    Сопротивление генераторов (Г)
    х7 = х8= хd/100 (SБ /SГ НОМ) = (15,3/ 100) (1 000 /40,82) =3.75 (5)
    где SГ НОМ = РГ НОМ /(cosГ Г) = 32/(0,80,98)=40,82 МВА

    Сопротивление реактора (RL)
    х0,5 = х0,5 к /100 (SБ /SР НОМ) (UР НОМ /UБ3)2 =3 /100 1000 / 6,9 (10/10,5)=4,1 (6)
    где х0,5к = 3 % - из каталога (табл.1)[1]
    х9 = - 0,5 х0,5 = - 0,5 4,1 = - 2,05 (7)

    х10 = х11 = 1,5 х0,5 = 1,5 4,1 = 6,15 (8)
    Сопротивление трансформатора (ТСН)
    х12 = uК /100 (SБ /SТ НОМ) = 7,5/100 1 000 /6,3 =11,9 (9)
    Сопротивление электродвигателя (М) приведенное к UБ4 = UШ = 6,3 кВ
    х13 = 1/ Кi (SБ /SЭ) (UЭ НОМ /UБ4)2 =1/5,5(1 000/1.173)(6/6,3)2 = 140,59 (10)

    SЭ = РЭ /(Э cosЭ)=1/(0,958 0,89) = 1.173 кВА (11)
    Кi = Iпуск / Iэ ном- кратность пускового тока(12)

    Начальное значение периодической составляющей тока при трехфазном к.з.

    Короткое замыкание в точке К1.

    Ветви генераторов равной мощности Г1 и Г2 могут быть объединены в этом случае следующим образом (см. рис. 3):


    Рис.3
    Новые ветви с сопротивлениями х7 и х8 симметричны по отношению к точке К1, и поэтому, исключая сопротивление реактора х6 , имеем схему рис.3 , в которой
    хРЕЗ С = х1 + х2 х3 /(х23 ) 0,3333 +14.8114.81 / 14.81+14.81 = 7,74

    хРЕЗ Г = (х4 + х7) / 2 = (3,1 + 3,75) / 2 =3,4

    Начальное значение периодической составляющей тока к.з. от системы (кА) при ЕС = 1.


    IC = ЕС / хРЕЗ СIБ1 = 1/7,74 15,7 = 2,028 кА (13)
    где для точки К1
    IБ1 = SБ/(3UБ1) = 1000 / 3 36,75= 15,7 кА
    Начальное значение периодической составляющей тока к.з. от генераторов
    IГ = ЕГ / хРЕЗ ГIБ1 = 1,1/3,4 15,7= 5,079 кА
    где ЕГ по формуле (14) для номинального режима в относительных базисных единицах


    ЕГ = (1+хdQГ)2+( хdPГ)2 = ((1+0,153 0,62)2+(0,153 0,78)2) = 1,1 . (14)

    QГ = QГ НОМ / SГ НОМ = 25,34 /40,82 = 0,62. (15)

    РГ = РГ НОМ / SГ НОМ = 32 /40,82 = 0,78. (16)
    Суммарное значение начального тока к.з. в точке К1
    IК1 = IC + IГ = 2,028 +5,079 =7,107 кА.
    Короткое замыкание в точке К2

    Короткое замыкание считается на выводах генератора Г1, и схема замещения сворачивается к этой точке (рис. 4), расчет по индивидуальному изменению тока к.з.

    Общее сопротивление линий
    Х14 = х2 / 2 = 14,81 / 2 = 7,4 (17)
    Далее производится преобразование треугольника сопротивлений х4, х5, х6 рис.4 в эквивалентную звезду по формуле (18):
    х15 = х4 х5 / (х4 + х5 + х6) = 3,1 3,1/ 8,99 = 1,07 (18)

    х16 = х4 х6 / (х4 + х5 + х6) = 3,1 2,79/8,99 = 0,962

    х17 = х5 х6 / (х4 + х5 + х6) = 3,12,79 /8,99 = 0,962

    Результирующее сопротивление для ветвей системы и генератора Г2 определяется по рис. 4
    Х18 = х1 + х14 + х15 = 0,3333+ 7,4 + 1,07= 8,8



    Х19 = х17 + х8 = 0,962 + 3,75 =4,71
    Ветви системы и генератора приводятся к точке К2 рис.5. эквивалентное сопротивление ветвей
    хЭКВ = х18 х19 / (х18 + х19) = 8,8 4,71 / (8,8 + 4,71) = 3,07
    Коэффициент токорасцепления по ветвям – согласно формуле (19)
    СС = хЭКВ18 = 3,07 / 8,8 = 0,35 (19)

    С2 = хЭКВ19 = 3,07 / 4,71 = 0,65
    Проверка:
    СС + С2 = 0,35 + 0,65 = 1. (20)
    Результирующее сопротивление:
    хРЕЗ = хЭКВ + х16 = 3,07 + 0,962 = 4,03
    Сопротивление ветвей относительно точки К2 рис.6.


    х20 = хРЕЗ / СС = 4,03 / 0,35 =11,51 - ветви системы. (21)

    х21 = хРЕЗ / С2 = 4,03 / 0,65 =6,2 - ветви генератора Г2.
    Начальное значение тока к.з. от системы в точке К2
    IC = EC / х20IБ2 = 1 / 11,51 55 = 4,78 кА,

    где для точки К2


    IБ2 = SБ /(3 UБ2) = 1 000 / (3 10,5) = 55 кА
    Ток к.з. от генератора Г2
    I2 = EГ / х21IБ2 = 1,1 / 6,2 55 = 9,76 кА
    Ток к.з. от генераторов Г1
    I1= EГ / х7IБ2 = 1,1 / 3,75 55 = 16,1 кА
    Суммарный ток к.з. в точке К2:
    IК2 =IС + I1 + I2 = 4,78 +16,1+9,76 = 30,64 кА.
    Короткое замыкание в точке К3

    Расчет для этой “удаленной” точки к.з. производится приближенно с учетом дополнительного условия ЕС = 1 и ЕГ = 1. Схема замещения (расчет по общему току к.з.) (рис.7-10).

    Сопротивление ветви системы и генераторов Г1, Г2
    х22 = х7 + х16 = 3,75 + 0,962 = 4,71

    х23 = х18 х22 /( х18 + х22)= 8,8 4,71 /(8,8 + 4,71) = 3,068

    х24 = х17 + х23 = 0,962 + 3,068 = 4,03


    Сопротивление ветви системы и всех генераторов


    х25 = х8 х24 /( х8 + х24)= 3,75 4,03 / (3,75 +4,03)= 1,94
    Сопротивление однолучевой схемы
    Х26 = х25 + х9 + х11 = 1,94+ 2,05+ 6,15 = 10,14
    Начальное значение тока к.з. в точке К3
    IК3 = E / х26IБ3 = 1 / 10,14 55 = 5,42 кА,

    IБ3 = IБ2, так какUБ3 = UБ2 = 10,5 кВ.

    сопротивление короткий замыкание ток

    Короткое замыкание в точке К4

    Расчет для точки К4 подобен расчету для точки К3. Так как расчетная схема относительно этих точек одна и та же, то сопротивление однолучевой схемы со стороны системы и генератора равно
    Х27 = х25 + х12 = 1,94 + 11,9 = 13,84
    Схема замещения принимает вид , подобный схеме рис.3. Сопротивление одного луча равно х27 = 13,84 , а другого х13 =140,59
    Начальный ток к.з. в первом луче


    IСГ = E / х27IБ4 = 1 / 13,84 92 =6,65 кА,
    Где для точки К4
    IБ4 = SБ /(3 UБ4) = 1 000 / (3 6,3) = 92 кА
    Начальный ток к.з. в ветви электродвигателя
    IД = EД / х13IБ4 = 0,9 / 140,59 92 =0,59 кА,
    Суммарный ток к.з. в точке К4
    IК4 = IСГ + IД =6,65 + 0,59 = 7,24 кА.
    Ударный ток трехфазного короткого замыкания.

    Для параметров элементов схему электрических соединений (см. рис. 1), по данным табл. 4.2.6 активные сопротивления ветвей схемы замещения (рис.2) вычисляются так:

    r1 = x1 / 100 = 0,3333 /100 = 0,003333

    r2 = r3 = x2 / 4 = 14,81 / 4 =3,7

    r4 = r5 = x4 / 100 =3,1 / 100 = 0,031

    r6 = x6 / 40 = 2,79 / 40 = 0,07

    r7 = x8 = x7 / 100 = 3,75 / 100 = 0,0375

    r9 = - 0,5 x0,5 / 50 = - 0,5 4,1 / 100 = - 0,0205

    r10 = r11 = 1,5 x0,5 / 50 = 1,5 4,1 /100 = 0,061

    r16 = r17 = r7 / 2 = 0,0375/2=0,01875
    Короткое замыкание в точке К2

    общее сопротивление линий
    r14 = r2 / 2 = 3,7 / 2=1,85
    Сопротивление эквивалентной схемы для треугольника сопротивлений r4, r5, r6.
    R15 = r4 r5 / (r4 + r5 + r6) = 0,031 0,031 /(0,031+ 0,031 + 0,07) = 0,0073

    R16 = r4 r6 / (r4 + r5 + r6) = 0,031 0,07 /(0,031 + 0,031 + 0,07) = 0,0164

    R17 = r5r6 / (r4 + r5 + r6) = 0,031 0,07 /(0,031 + 0,031 + 0,07) = 0,0164
    Сопротивление ветвей системы и генератора Г2
    R18 = r1 + r14 + r15 = 0,00333 + 1,85 + 0,0073 = 1,86

    R19 = r11 + r17 = 0,061 + 0,0164 = 0,077

    Эквивалентное сопротивление ветвей


    rЭКВ = r18r19 / (r18 + r19) = 1,86 0,077 /(1,86 + 0,077) = 0,074

    Коэффициенты токораспределения
    СС = rЭКВ / r18 = 0,074 / 1,86= 0,04

    С2 = rЭКВ / r19 = 0,074 / 0,077 = 0,96
    Результирующее сопротивление
    rРЕЗ = rЭКВ + r16 = 0,074+ 0,0164 = 0,09
    Сопротивление ветвей от источников энергии к точке К2
    r20 = rРЕЗ / СС = 0,09 / 0,04 = 2,25

    r21 = rРЕЗ / С2 = 0,09 / 0,96= 0,094
    Постоянные времени ветвей по (22):
    ТAC = х20 /(r20) = 11,51 / (314 2,25) =0,016 с (22)

    ТA2 = х21 /(r21) = 6,2 / (314 0,094) =0,21 с

    ТA1 = х7 /(r7) = 3,75 / (314 0,0375) =0,32 с
    Ударные коэффициенты по формуле (23)
    КУС =1+ е-0,01/Тас =1+ е-0,01/0,016 = 1,54 (23)

    КУ2 = 1+ е-0,01/Та2 =1+ е-0,01/0,21 = 1,95

    КУ1 = 1+ е-0,01/Та1 =1+ е-0,01/0,32 = 1,97
    Ударные токи в ветвях по (24):
    iУС = 2 КУСIC =2 1,54 4,78 = 10,41 кА, (24)

    iУ2 = 2 КУ3,4I12 =2 1,95 9,76= 26,9 кА,

    iУ1 = iУ2 = 2 КУСI =2 1,97 16,1 = 44,85 кА.
    Суммарные ударные токи в точке К2
    iУК2 = iУС + iУ2 + iУ1 = 10,41 +26,9+44,85=82,16 кА
    Короткое замыкание в точке К3

    Найдем активное сопротивление приведенное к точке К3
    r22 = r16 + r7 = 0,0164+ 0,0375 = 0,0539

    r24 = r17 + r18r22 / r22+r18 = 0,01875 + 1,86 * 0,0539 /0,0539 +1.86= 0,07

    r26 = r9 + r11+ r24 r8/ r24+r8 = 0,0205 + 0,061 + 0,07 0,0375 /(0,07 +0,0375) =0.1
    Постоянная времени:
    ТAК3 = х26 /(r26) = 10,14 / (314 0.1) = 0,32 с
    Ударные коэффициенты по формуле:
    КУК3 =1+ е-0,01/Та3 =1+ е-0,01/0,32 = 1,97
    Ударный ток короткого замыкания
    iУР = 2 КУРIК3 =2 1,97 5,42 = 15.1 кА.
    Задание №2
    Действующее значение периодической и апериодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания для времени t = 0,1 с.

    Короткое замыкание в точке К2

    Рассматривается короткое замыкание на выводах генератора Г1.

    Отношение начального значения периодической составляющей тока к номинальному току луча системы по (25)
    IПО (НОМ) С = IС / IЛ НОМ = 4.78 /82,48= 0.058 кА (25)

    IЛ НОМ = SС / (3 UНОМ) = 1500 / (3 10,5) =82,48 кА (26)
    Так как IПО (НОМ) С <2 , то в этом луче действующее значение периодической составляющей равно IП t С = IС = 4,78 кА.

    Для луча генератора Г2
    IПО (НОМ) 2 = I2 / I2 НОМ = 9,76 / 1,76 = 5,55 кА
    где ток I2 из расчета п.1 и
    I2 НОМ = S2 / (3 UНОМ) = 32 / (3 10,5) = 1,76 кА
    По графикам рис.4.2.6 [1] для t = 0,1 с определяется

    t2= 0,78

    Действующее значение в луче генератора Г2 по (27)
    IПt2 = t2 I2 = 0,78 9,76 = 7,6 кА (27)
    Для луча генератора Г1

    IПО (НОМ) 1 = I1 / I1 НОМ = 16.1 / 1,76 = 9,15

    где ток I1 = 16,1 кА из расчета п.1, и


    I1 НОМ = S1 / (3 UНОМ) = 32 / (3 10,5) = 1,76 кА
    По графику рис.4.2.6 для t = 0.1 c определяется

    t1 = 0,65

    Действующее значение периодической составляющей от генератора Г1
    IПt1 = t1 I1 = 0,65 16.1 = 10,47 кА
    Суммарное значение периодической составляющей тока к.з. со стороны шин в точке К2
    IПО = IПtс + IПt1 + IПt2 = 4.78 + 10,47 +7,6 = 22,85 кА
    Апериодическая составляющая тока короткого замыкания для t = 0.1 c рассчитывается при помощи коэффициентов затухания :

    • в ветви системы по (35)[1] для Тас = 0,016 с (расчета п.1) коэффициент затухания С = 1.8

    - в ветви Г2 для Та1 = 0,21с коэффициент затухания 2 = 1.06

    - в ветви Г2 и Г1 для Та2 = 0,32 с коэффициент затухания 1 = 0,96

    Апериодические составляющие тока в точке К2 (на выводах генератора Г1) для времени t= 0,1 с
    iАС = 2 С IC =2 1.8 4.78 = 12.17 кА,

    iА1 = 2 1 I1 =2 1.06 16,1 = 24,13 кА,

    iА2 = 2 2 I2 =2 0,96 9,76 = 13,25 кА,

    Суммарное значение амплитудной составляющей тока к.з. со стороны шин
    iО = iАС + iА1 + iА2 = 12.17 + 24,13 +13,25 = 49,55 кА
    Результаты расчетов заносим в таблицу №1.

    Таблица№1

    Точка к.з.

    Источники энергии

    Sном, МВА

    Токи короткого замыкания, кА




    Трехфазное к.з.

    Однофазное к.з.

    Двухфазное к.з. на землю




    I

    iу

    Iпt

    iat

    I

    I0.1

    I

    I0.1

    К1

    Система

    1500

    2,028






















    Генераторы Г1, Г2

    2  32

    5,079






















    Суммарное значение

    ---

    7,107






















    К2

    Система




    4,78

    10,41

    4.78

    12.17













    Генератор Г1

    32

    16,1

    26,9

    10,47

    24,13













    Генератор Г2

    32

    9,76

    44,85

    7,6

    13,25













    Суммарное значение

    ---

    30,64

    82,16

    22,85

    49,55













    К3

    Система




    ---

    ---

    ---

    ---













    Генераторы Г1, Г2

    2 32

    ---

    ---

    ---

    ---













    Суммарное значение

    ---

    5,42

    15,1



















    К4

    Система




    6.65






















    Генераторы Г1, Г2

    2  32






















    Электродви-гатель




    0.59






















    Суммарное значение

    ---

    7.24
























    Список использованных источнков


    1. Переходные процессы в электроэнергетических системах: Учебно- меотодический комплекс. Задания на контрольную работу. Методические указания к выполнению контрольной работы. Санкт-Петербург издательство СЗТУ, 2009.

    2. Куликов, Ю.А. Переходные процессы в электрических системах: учеб. пособие / Ю.А. Куликов. - М.: Мир, 2003.

    3. Мелешкин, Г.А. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах / Г.А. Мелешкин. - СПб.: НОУ "Центр подготовки кадров энергетики", 2005.

    4. Шабад, В.К. Переходные электромеханические процессы в электроэнергетических системах: учеб. пособие / В.К. Шабад. - М.: МГОУ, 2005.

    5. Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: учебник для вузов / С.А. Ульянов. - М.: Энергия, 1970.

    6. Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования / под ред. Б.Н. Неклепаева. - М.: НЦ ЭНАС, 2006.





    написать администратору сайта