Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
2017-06-26 | 902 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
По вновь введенному у.нас в СССР стандарту на выключатели переменного тока высокого напряжения (ГОСТ 687-67) их отключающая способность характеризуется двумя величинами, соответствующими моменту расхождения дугогасительных контактов:
а) эффективным значением периодической слагающей тока (симметричным током);
б) апериодической слагающей тока или ее относительным содержанием
где iat и Ö2 Iпt— мгновенное значение апериодической слагающей и амплитуда периодической слагающей тока в момент расхождения дугогасительных контактов.
Номинальные значения относительного содержания апериодической слагающей при данном номинальном токе отключения зависят от наименьшего возможного для данного выключателя времени t от момента возникновения короткого замыкания до размыкания дугогасительных контактов и определяется приводимой в указанном стандарте кривой b=f(t). При этом время t принимается равным собственному времени отключения выключателя с добавлением 0,01 сек для выключателей, которые отключаются от встроенных реле.
При выборе или проверке выключателя по отключающей способности должно быть обеспечено, чтобы как номинальный ток отключения, так и номинальное относительное содержание апериодической слагающей не были превышены.
В зависимости от степени быстродействия выключателя его время t (включая указанные 0,01 сек) находится в пределах 0,02—0,1 сек.
Таким образом, чтобы выбрать или проверить выключатель по отключающей способности, нужно предварительно определить для его собственного времени отключения возможные величины периодической слагающей тока короткого замыкания и относительного содержания апериодической слагающей.
|
За столь короткий промежуток времени (до 0,1 сек) изменение периодической слагающей происходит практически только за счет затухания свободного сверхпереходного тока, причем у машин с демпферными контурами оно проявляется заметнее. Как отмечалось в § 9-3, чем больше удаленность короткого замыкания, тем меньше величина свободного сверхпереходного тока, но его затухание происходит несколько медленнее.
Рис. 10-3. Кривые изменения gt=f(x) при разных t.
а—для турбогенератора; б—для гидрогенератора (сплошные линии — с демпферными обмотками, пунктирные — без демпферных обмоток).
Значение периодической слагающей тока в произвольный момент времени т можно выразить через начальный сверхпереходный ток как
Iпt=gtI¢¢ (10-4)
где gt —коэффициент, характеризующий затухание периодической слагающей тока.
Для определения величины gt, могут служить кривые рис. 10-3, построенные в функции суммарной реактивности xS, по которой производился подсчет тока I¢¢; эта реактивность должна быть выражена в относительных единицах при суммарной мощности участвующих генераторов.
Указанные кривые соответствуют параметрам генераторов мощностью до 150 Мвт.
При реактивностих > 1 затуханием периодической слагающей тока за время до 0,1 сек практически можно пренебрегать. Имея в виду приближенность расчета, при вычислении I¢¢ можно использовать упрощения, указанные в §6-6; в частности, считать приведенные э. д. с. всех генераторов одинаковыми и применять формулу (6-24). Когда в схеме имеется источник бесконечной мощности, то для определения посылаемого им к месту короткого замыкания тока следует предварительно найти взаимную реактивность между этим источником и точкой короткого замыкания; искомый ток выражается отношением.напряжения источника к найденной взаимной реактивности (см. § 10-5).
В общем случае при наличии сложной схемы для определения затухания апериодической слагающей тока короткого замыкания нужно поступать, как указано в § 3-5*, т. е. помимо уже известной результирующей реактивности хS следует найти результирующее активное сопротивление rS (при х =0) схемы относительно точки короткого замыкания и определить Tа.а, а затем искомое значение iat.
|
Последнее может быть также найдено при помощи кривых рис. 10-4, где так называемый коэффициент затухания апериодической слагающей
Когда схема содержит независимые радиальные ветви, значение апериодической слагающей тока в месте короткого замыкания следует для большей точности находить, суммируя эти слагающие отдельных ветвей.
* В настоящее время проводится дополнительное уточнение возможности применения такого упрощенного определения х/r (или Ta.a) и использования кривых рис. 10-3 для условий сложных схем.
Рис. 10-5. К примеру 10-2. 4 — исходная схема; б — схема замещения,
Проведение аналогичных расчетов при несимметричных коротких замыканиях рассмотрено в § 14-11.
Пример 10-2. В схеме рис. 10-5,в определить расчетные величины для проверки выключателей В-1 и В-2 по их отключающей способности, считая, что собственное время отключения выключателей составляет 0,05 сек.
Генераторы Г-1—Г-4 одинаковые: 117,5 Mea; 13,8 кВ; х"d=0,14.
Трансформаторы Т-1 и Т-2 одинаковые: 250 Mвa; 280/13,8 кв. uк=12%; Yo/Д-11.
Трансформатор Т-3 80 Мва; 230/10,5 кв; uk=12%; Yo/Д-11.
Линии: Л-1 75 км, 2 цепи; Л-2 25 км; х=0,407 ом/км; г=0,108 ом/км одной цепи.
Система С — мощность короткого замыкания, поступающая от системы при трехфазном коротком замыкании в точке ее присоединения, составляет 15 000 Мва.
Проведем решение в относительных единицах при Sб=4·117,5=470 Мва, U6=Ucp, соответственно
В силу симметрии схемы станции относительно шин 230 кв все генераторы рассматриваем как один генератор мощностью 470 Мва и x1=0,14. Равным образом трансформаторы Т-1 и Т-2 заменяем одним трансформатором 2-250=500 Мва, реактивность которого при базисной мощности
x2=0,12·470/500=0,11 (см. рис. 10-5,6).
Относительные базисные реактивности:
системы
x3=470/15000=0.03
линий
x4=0.407·0.5·75·470/2302=0,135
x5=0.407·25·470/2302 = 0,09.
Относительные базисные активные сопротивления тех же элементов будут: r1= 0,14/100== 1,4·10-3 (по данным табл. 6-2); r2=0,11/36==3,06·10-2(по данным приложения 11-6); r3=0,03/14= =2,1.10-3 (исходя из условия, что для системы kу=1,8); r4=0,135·0.108/0.407 =35,6.10-2; r5=0,09·0.108/0.407 =23,6.10-3.
|
Суммарные реактивности до шин 230 кв станции:
со стороны генераторов x7=0,14+0,11=0,25;
со стороны системы x8=0,03+0,135=0,165;
По кривым рис. 10-3,а для t=0,05+0,01==0,05 сек и х=0,25 находим gt=0,89. Следовательно, значение периодической слагающей тока при трехфазном
коротком замыкании в точке К-1 будет при t=0,06 сек:
Iпt=(0,89· )·1,18=11,4ка
Значения отношений х/r:
со стороны станции x/r=0,25/(3,06+l,4) lO-3=56;
со стороны системы x/r=0,165/(2,l+35,6)10-3=4,4.
Обращаясь к кривым рис. 10-4, для этих значений х/r при t=0,06 сек соответственно находим lt=0,72 и lt=0,05.
Значение апериодической слагающей тока в месте короткого замыкания в рассматриваемый момент будет:
iat=Ö2(0,72· )·1,18=5.31ка
Следовательно, расчетное относительное содержание апериодической слагающей тока будет:
При коротком замыкании в точке К -2 результирующая реактивность составляет xS= (0.25//0,165) + 0,09=0,19. Выделим станцию
и систему в отдельные ветви. Реактивности этих ветвей найдем как стороны эквивалентного треугольника (см. пунктир на рис. 10-5,6,);
x9=0,25+0,09 +0,25·0,09/0,165 =0.48
аналогично
x10=0,32.
По кривым рис. 10-3 при х =0,48 и t= 0,06 сек находим gt=0,92. Значение периодической слагающей тока в месте короткого замыкания для t=0,06 сек:
Iпt=(0,92· )·1,18=6.03ка
Оценим теперь значение апериодической слагающей тока. Результирующее активное сопротивление относительно точки К-2 составляет:
rS=[(3,06+1,4)//(2,1+35,6)+23,6] 10-3=27,6.10-3.
Находим отношение х/r = 0,19/27,6·10-3= 6,9, для которого по кривой рис. 10-4 при t =0,06 сек имеем lt=0,11. Значение апериодической слагающей iat= =Ö2·0.11· ·1.18 = 0,97 ка и расчетная величина .
Метод расчетных кривых
Когда задача ограничена нахождением тока в месте короткого замыкания или остаточного напряжения непосредственно за аварийной ветвью, для проведения соответствующего расчета в течение многих лет широко используется так называемый метод расчетных кривых. Причиной этого является его относительная простота и в большинстве случаев
достаточная точность(в рамках указанной задачи).
|
Данный метод основан на
применении специальных кривых, которые дают для произвольного момента процесса короткого замыкания при различной расчетной реактивности схемы относительные значения периодической слагающей тока в месте короткого замыкания. Построение таких кривых
произведено применительно к простейшей схеме рис.. 10-6,a, где принято,что генератор предварительно работал с номинальной нагрузкой (при cosj=0,8).. Соответственно этому сама нагрузка учтена относительным сопротивлением1 zн=0,8+j0,6, которое считалось неизменным в течение всего процесса короткого замыкания. Ветвь с реактивностью xk, за которой предполагается трехфазное короткое замыкание, предварительно была не, нагружена.
Для средних значений параметров генератора и при различной удаленности короткого замыкания в схеме рис. 10-6 по соответствующим выражениям
§ 9-2—9-4 вычислены относительные, величины, периодической слагающей тока в месте короткого замыкания. По полученным результатам построены расчетные кривые, представляющие изменение относительной величины периодической слагающей тока в месте короткого замыкания
' Отметим, что учет нагрузки реактивностью xн=1,2 дает практически тот же результат.
Рис. 10-7. Расчетные кривые для турбогенератора средней мощности (сплошные кривые — при наличии АРВ, пунктирные кривые – при отсутствии АРВ)
а — за аргумент принято время t; б--за аргумент принята расчетная реактивность xрасч
. Расчетные кривые для турбогенератора средней мощности (сплошные кривые — при наличии АРВ, пунктирные кривые – при отсутствии АРВ)
а — за аргумент принято время t; б — за аргумент принята расчетная реактивность х расч. 245
Рис. 10-8. Расчетные кривые для гидрогенератора средней мощности (сплошные кривые — при наличии АРВ, пунктирные кривые – при отсутствии АРВ)
а—за аргумент принято время t
; б—за аргумент принята расчетная реактивность храсч.
Примечание. Для генераторов с демпферными обмотками храсч. должно быть увеличено на 0,07; при этом для t £ 0.1 сек следует пользоваться штрих пунктирными кривыми.
для разных значений так называемой расчетной реактивности xрасч в зависимости от времени t (рис. 10-7,а и 10-8,а) или для разных значений t в зависимости от xрасч (рис. 10-7,6 и 10-8,6). В первом варианте расчетные кривые нагляднее отражают характер изменения тока при разной удаленности короткого замыкания, но при пользовании ими приходится чаще прибегать к менее точному интерполированию. Поэтому
Таблица 10-1
|
|
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!