Однофазные замыкания на землю в системах с незаземлёнными нейтралями.
При однофазных замыканиях на землю в системах с незаземленными нейтралями в месте замыкания возникают только емкостные токи, обусловленные емкостью фаз относительно земли. Распределение токов в случае замыкания на землю фазы А дано на рис.6. При замыкании на землю одной фазы происходит смещение нейтрали источника, на нейтрали появляется фазное напряжение, а напряжение неповрежденных фаз увеличивается в пределах до линейного, т.е. в 1,73 раза; линейные напряжения остаются без изменения.
Рис.6. Распределение токов при замыкании на землю одной фазы. а) б) Рис.7. Векторные диаграммы напряжений и токов системы с незаземленной нейтралью. а – нормальный режим; б – режим замыкания одной фазы на землю.
Векторные диаграммы напряжений и емкостных токов в предшествующем режиме и при замыкания на землю фазы А даны соответственно на рис.7, а и б. В предшествующем режиме
При замыкании на землю одной фазы согласно рис.7, б имеем:
Таким образом, ток в месте замыкания на землю равен арифметической сумме емкостных токов фаз в предшествующем режиме. Система емкостных токов оказывается неуравновешенной и поэтому проявляет себя так же, как и система токов нулевой последовательности. При значительной величине тока замыкания на землю создаются условия для возникновения в месте повреждения перемежающейся дуги. Последняя может привести к существенным перенапряжения в сети, опасным для изоляции. Величина тока замыкания на землю может быть уменьшена (скомпенсирована) с помощью дугогасящих катушек, включаемых в нейтрали генераторов или трансформаторов.
Примеры решения задач. Задача №1.
В электрической системе в точке К произошло трёхфазное короткое замыкание. Система С характеризуется как источник неизменного напряжения. На шинах системы значение напряжения принять равным среднему номинальному. Исходные данные для расчета схемы приведены в таблицах. Требуется определить:
Расчет провести в системе относительных единиц при точном приведении. Рекомендации для определения активных сопротивлений элементов сети: 1. Для определения активных сопротивлений трансформаторов и автотрансформаторов использовать зависимости Х/R = f(SHOM), приведённые в приложении. Для трансформаторов мощностью 25МВА и менее принять отношение Х/R = 10. 2. Для обобщённой нагрузки принять Х/R = 4 -5. 3. Для генераторов, синхронных компенсаторов и двигателей принять режим работы до короткого замыкания с номинальным коэффициентом мощности и номинальным напряжением питания при заданной нагрузке. Результаты расчетов оформить в виде выводов. Начертить осциллограмму полного тока КЗ.
Точка короткого замыкания - К1 Замкнуты выключатели В5,8,10,13 Исходные данные:
Параметры генератора Г1: Рном = 12 МВт; cosj = 0,8; Х
Параметры трансформатора Т1: Sн = 25 МВА; Кт = 120,75/6,3; uк % = 10,5%
Параметры линии Л1: l = 40 км; Хо = 0,41 Ом/км; Ro = 0,17 Ом/км
Параметры реактора Р3: Хр = 0,56; Iн = 0,63 кА; Ксв = 0,5; DРн = 8,6 кВт
Параметры кабельной линии КБ: l = 0,5 км; Хо = 0,08 Ом/км; Rо = 0,44 Ом/км
Параметры асинхронного двигателя АД1: Рном = 2 МВт; cosj = 0,9; Uн = 6 кВ; In/ Iн = 5,5; Мn/ Мн = 0,8; Ро/ Рн = 1,0
Рис.1 Исследуемая сеть Рис.2 Схема замещения исследуемой сети.
Расчет элементов проводим в системе относительных единиц при точном приведении. Примем за базисную мощность
Базисное напряжение на II ступени (где находится линия Л1) Примем напряжение сети
Определим сопротивления элементов исследуемой системы. Сопротивления линии Л1: - индуктивное: - активное:
Сопротивления трансформатора Т1: где отношение Сопротивление реактора P3: - индуктивное: - активное: Сопротивления кабеля КБ: - индуктивное: - активное: Сопротивления двигателя АД1: - индуктивное: - активное:
- индуктивное: - активное: ЭДС системы: где напряжение двигателя
ЭДС генератора Г1: где Для нахождения тока К3 схему замещения исследуемой системы преобразуем сначала к виду, представленному на рис. 3а, б и в.
Эквивалентное сопротивление двухцепной линии: Суммарное сопротивление реактора Р3 и кабеля КБ:
Общее сопротивление параллельных ветвей с ЭДС системы Эквивалентная ЭДС этих же ветвей: Суммарное сопротивление последовательно включенных ХЭ1 и
Периодический ток от системы, поступающий в точку К3 в начальный момент от системы и генератора Г1: Периодический ток от двигателя в начальный момент К3: Периодическая составляющая тока в начальный момент в точке к.з.:
Постоянная времени затухания апериодического тока от системы: По кривым Тогда ударный ток от системы: Ударный ток от двигателя: Ударный ток в месте К3:
Изменение апериодической составляющей тока К3 от времени: - от системы: - от двигателя: - в месте К3: - или в кА: Угол сдвига тока в цепи системы:
Изменение периодической составляющей тока К3 от времени: - от системы: - в месте К3:
Значение тока
или в кА:
Осциллограмма тока K3:
Выводы: 1. Периодическая составляющая тока к.з. в начальный момент короткого замыкания 2. Ударный ток короткого замыкания 3. Апериодическая составляющая тока к.з. в момент
Задача №2
При трёхфазном КЗ в точке К исходной схемы определить периодическую составляющую тока КЗ для выбора выключателя по отключающей способности. При определении использовать метод типовых кривых. Принять собственное время отключения выключателя Рассчитать начальный ток двухфазного короткого замыкания в той же точке. Из расчётной схемы исключить все нагрузочные ветви и ветви, содержащие асинхронные электродвигатели.
точка короткого замыкания - K2 замкнуты выключатели - В 5,7,8,9
Исходные данные: Параметры линии Л1: l = 40 км; Хо = 0,41 Ом/км; Ro = 0,17 Ом/км
Параметры генераторов Г1 и Г3: Рном = 12 МВт; cosj = 0,8; Х
Параметры трансформаторов Т1 и Т2: Sн = 30 МВА; Кт1 = К т2 = 120,75/6,3; uк1 % = 10,5%; uк2 % = 10,5%
Рис. 1 Исследуемая система
Расчеты элементов проводим в системе относительных единиц. Примем за базисную мощность
Примем напряжение сети
Определяем индуктивные сопротивления элементов схемы замещения (рис. 2) исследуемой системы:
Рис. 2 Схема замещения Рис. 3 а) б) исследуемой системы Преобразованная схема замещения исследуемой системы
Индуктивное сопротивление линии Л1: Индуктивное сопротивление трансформаторов Т1 и Т2: Индуктивное сопротивление генераторов Г1 и Г3: где ЭДС системы: ЭДС генераторов Г1 и Г3:
где
Определим параметры преобразованной схемы замещения (рис. 3). Эквивалентное сопротивление линии Л1: Суммарное сопротивление трансформаторов Т2 и генератора Г3: Эквивалентное сопротивление параллельных ветвей с эдс системы
Суммарное сопротивление последовательно включенных
Начальный ток от генератора Г3 и системы С: Начальный ток от генератора Г3 и системы С: Начальный ток генератора Г1:
Напряжение Начальный ток генератор Г3: Находим отношение начального тока генератора Г3 к начальному току в точке К3 от генератора Г3 и системы С: Определяем начальные относительные токи генераторы Г1 и Г3: Изменением во времени тока К3 По основным кривым выбираем кривую, соответствующую отношению Для генератора Г1 значения периодической составляющей тока К3 в момент времени t=0,1c равно Ток в месте К3 Искомый ток в месте К3 где базисный ток
Двухфазное К3.
Составим схему замещения для аварийного режима (рис. 4) Рис. 4
Определим эквивалентное сопротивление обратной последовательности по схеме замещения обратной последовательности (рис. 5). Суммарное сопротивление ветви с трансформатором T2 и генератором Г3: Эквивалентное сопротивление параллельных ветвей с
Общее сопротивление последовательных
Сопротивление обратной последовательности:
Схему замещения рис. 4 преобразуем к виду на рис. 6.
Рис.5 Схема замещения обратной последовательности
Рис.6 Эквивалентная схема замещения аварийного режима.
Сопротивление прямой последовательности Эквивалентная ЭДС ветвей генератора Г1 и ветви с ЭДС ЕЭ:
Начальный ток прямой последовательности фазы А в месте двухфазного К3
Токи фаз В и С в месте двухфазного К3 Искомые токи фаз B и C в кА:
Задача № 3.
Блок, состоящий из двух одинаковых турбогенераторов Г1 и Г2, повышающего трансформатора с расщепленной обмоткой Т, связан воздушной линией Л с узлом крупной системы С (рис. 1). Напряжение в узле системы постоянно и равно 220 кВ. Рассчитать начальный ток двухфазного КЗ в точке К.
Параметры схемы: турбогенераторы Г1 и Г2: Sн = 75 МВ×А, Uн = 10,5 кВ, Х трансформатор Т: Sн = 160 МВ×А, Uвн = 203 кВ, Uнн = 11 кВ, Uк = 12 %; линия Л: l = 150 км, Хо = 0,4 Ом/км.
Рис. 1. Исследуемая система
Решение: Расчеты элементов проводим в системе относительных единиц. Примем за базисную мощность Sб = 75 МВ×А и базисное напряжение на ступени I (ступень, где произошло КЗ) U бI = Uср.н. = 10,5 кВ. Определим индуктивные сопротивления элементов схемы замещения (рис. 2) исследуемой системы: индуктивное сопротивление обмотки ВН трансформатора индуктивное сопротивление обмотки НН трансформатора
индуктивное сопротивление генераторов Г1 и Г2 индуктивное сопротивление линии Л ЭДС системы Сверхпереходная ЭДС генераторов Г1 и Г2
где
Рис. 2. Схема замещения исследуемой системы
Определим параметры преобразованной схемы замещения (рис. 3а). Суммарное сопротивление генератора Г1 и обмотки трансформатора Т Эквивалентное сопротивление параллельных ветвей: генератора Г1 и системы С (рис.3б) Эквивалентная ЭДС параллельных ветвей: генератора Г1 и системы С (рис.3б) Суммарное сопротивление эквивалентной ветви и обмотки трансформатора Т
а) б)
Рис. 3. Схема замещения исследуемой системы: а) – преобразованная; б) – эквивалентная
Для определения тока несимметричного (двухфазного) КЗ в точке К составляем схему замещения для аварийного режима (рис.4). Для этого удаляем точку КЗ на дополнительное сопротивление D Х, равное в данном случае сопротивлению обратной последовательности. Определим результирующее сопротивление обратной последовательности по схеме замещения обратной последовательности (рис.5). Суммарное сопротивление генератора Г1 и ветви с сопротивлением Х нн1 Х э1 = Х 2г1 + Х нн1 = 0,12 + 0,1 = 0,22.
Рис. 4. Схема замещения для аварийного режима
Сопротивление Х э1 будет параллельно с сопротивлением линии Х л и их эквивалентное сопротивление равно Х э2 = Х э1 // Х л = 0,22 × 0,085 / (0,22 + 0,085) = 0,0615. Сопротивление Х э2 будет последовательно с сопротивлением линии Х нн и их сумма равна Х э = Х э2 + Х нн2 = 0,0615 + 0,1 = 0,1615. Результирующее сопротивление обратной последовательности Схему замещения аварийного режима преобразуем к виду, показанному на рис. 6. Сопротивление прямой последовательности определяется также как и сопротивление обратной последовательности, только для генераторов вместо сопротивление Х 2г вводится сопротивление Х
Рис. 5. Схема замещения обратной последовательности
Рис. 6. Преобразованная схема замещения
Результирующее сопротивление прямой последовательности Эквивалентная ЭДС ветвей генератора Г2 и ветви с Е э1 Начальный ток прямой последовательности фазы А в месте двухфазного КЗ Токи фаз В и С в месте двухфазного КЗ
Искомые токи фаз В и С
Задача № 4. Два одинаковых генератора Г1 и Г2 связаны на стороне высшего напряжения через одинаковые трансформаторы Т1 и Т2. соединение обмоток трансформаторов Y/D - 3, нейтраль трансформатора Т1 заземлена через сопротивление Х Требуется определить начальный и установившийся токи однофазного КЗ в точке К (рис. 1).
Рис. 1. Схема замещения исследуемой сети
Параметры схемы: генераторы Г1, Г2: S н = 125 МВ×А, U н = 10,5 кВ, Х Трансформаторы Т1, Т2: S н = 125 МВ×А, U в = 121 кВ, U н = 10,5 кВ, U к = 10,5 кВ.
Решение: Расчеты элементов проводим в системе относительных единиц. Примем за базисную мощность Sб = 125 МВ×А, U бI = 10,5 кВ, U бII = U бI/Kт1 = 10,5 × 121/10,5 = 121 кВ (ступень, где произошло КЗ). Индуктивное сопротивление элементов схемы (рис. 2): трансформаторов генераторов
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|