Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЭМ и ЭМ ПП в ЭЭС задачник.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
25.08.2019
Размер:
9.21 Mб
Скачать

Ударный ток и его действующее значение

Под ударным током понимают наибольшее амплитудное значение полного (с учетом апериодической составляющей) тока КЗ. При определении ударного тока считают, что выполняются одновременно четыре расчетных условия:

  • ток предшествующего режима равен нулю;

  • угол включения α равен нулю или 180;

  • угол между током и напряжением после КЗ φКЗ  90;

  • время возникновения первого максимума тока КЗ t = 0,01 c, это расчетное условие является следствием первых трех.

Ударный ток iу показан на рис. 2.5.

Составляющие ударного тока – периодическая и апериодическая – указаны на рис. 2.6.

Ударный ток определяется по выражению:

iу = Iп m kу = (Iпkу) = Iп (1 + e–0,01 / Ta),

где Iп m – амплитудное значение периодической составляющей тока КЗ для начального момента времени; Iп – действующее значение периодической составляющей тока КЗ для начального момента времени, в некоторых

Рис. 2.5

Рис. 2.6

случаях его называют сверхпереходным током КЗ I; kу = 1 + e–0,01/Ta – ударный коэффициент; Ta = X/(ωR) – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ; X, R – суммарные индуктивное и активное сопротивления короткозамкнутой цепи; ω = 2f = 314.

Действующее значение ударного тока определяется формулой:

.

З а д а ч и

1. Определить действующее значение сверхпереходного тока, ударный ток и его действующее значение при трехфазном КЗ в точке К схемы, приведенной на рис. 2.7 (а – исходная схема; б – схема замещения с индуктивными сопротивлениями; в – схема замещения с активными сопротивлениями).

а

б

в

Рис. 2.7

Исходные данные:

Г: SН = 150 МВА, UН = 10,5 кВ, = 0,29, X/R = 100, cos φН = 0,85,

Т-1: SН = 75 МВА, Uк = 10,5 %, kТ =110/10,5 кВ, X/R = 20,

Т-2: SН = 31 МВА, Uк = 11,6 %, kТ =121/6,3 кВ, X/R =17,

Л: l = 100 км, Xуд = 0,4 Ом/км, Rуд = 0,08 Ом/км,

Р: РБ-6-1000-6, X/R =15.

Расчет выполнить в относительных единицах приближенно по средненоминальным напряжениям, за базисную мощность принять номинальную мощность генератора. Перед КЗ генератор работал в номинальном режиме.

Решение. Базисные условия: Sб = 150 МВА, Uб = Uср. Н.

Определение параметров схемы замещения:

Sб/ SН = 0,29(150/150) = 0,29;

(XГ /RГ) = 0,29/100 = 0,0029.

Так как все величины далее рассчитываются в относительных базисных единицах, то индексы (б) можно опустить.

= (Uк %/100 %)(Sб /SНТ1) = (10,5/100)(150/75) = 0,21;

RТ1 = XТ1 /(XТ1 / RТ1) = (0,21/20) = 0,0105;

= XудlSб / = 0,4100150/1152 = 0,454;

= 0,08100150/1152 = 0,091;

= (Uк% / 100%)(Sб / SНТ2) = (11,6/100)(150/31) = 0,561;

RТ2 = XТ2 /(XТ2 / RТ2) = (0,561/17) = 0,033;

XР = (XР %/100 %)(UР н / IР н)(Iб Р /Uср. н) = (6/100)(6/1,0)(13,75/6,3) = 0,786;

RР = XР /(XР / RР) = 0,786/15 = 0,0524,

где Iб Р = Sб/( Uср. н) = 150/( 6,3) = 13,75 кА.

Суммарное индуктивное сопротивление от ЭДС до точки КЗ

X = + XТ1 + XЛ + XТ2 + XР = 0,29 + 0,21 + 0,454 + 0,561 + 0,786 = 2,301.

ЭДС генератора определяется приближенной формулой

1 + 10,290,527 = 1,153.

Действующее значение сверхпереходного тока в точке К схемы

I= (E / X) IР б = (1,153/2,301)13,75 = 6,89 кА.

Для расчета ударного тока КЗ следует составить схему замещения, состоящую только из активных сопротивлений (рис. 2.6, в) и определить суммарное активное сопротивление схемы

R = RГ + RТ1 + RЛ + RТ2 + RР = 0,0029 + 0,0105 + 0,091 + 0,033 + 0,0524 = 0,1898.

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ

Ta = X/(ωR) = 2,301/(3140,1898) = 0,0386 с.

Ударный коэффициент

kу = 1 + e–0,01/Ta = 1 + e–0,01 /0,0386 = 1,772.

Ударный ток в точке КЗ

iу = Ikу = 6,891,772 = 17,266 кА.

Действующее значение ударного тока

Iу = I = 6,89 = 10,2 кА.

2. Блок генератор–трансформатор-линия связан с системой С бесконечной мощности (рис. 2.8, а – исходная схема; б – схема замещения). Напряжение на шинах системы E2 = 105 кВ остается неизменным.

а б

Рис. 2.8

Исходные данные:

Г: Sн = 117,5 МВА, UН = 13,8 кВ, = 0,16, = 0,535 с, cos φн = 0,85,

Т: Sн = 120 МВА, Uк = 10,5 %, kТ =121/13,8 кВ, XТ /RТ = 26,5,

Л: l = 80 км, Xуд = 0,4 Ом/км, R уд = 0,105 Ом/км.

Определить максимально возможное мгновенное значение тока генератора при его несинхронном включении в сеть, до включения генератор работал на холостом ходу с номинальным напряжением. Полученное значение тока сравнить с ударным током генератора при трехфазном коротком замыкании на его выводах при том же предшествующем режиме.

Решение. Расчет выполнен в именованных единицах. За основную ступень принята ступень высшего напряжения трансформатора при Uб = Uв н = 121 кВ.

Определение параметров схемы замещения:

0,16 (1212/117,5) = 19,94 Ом,

где в данном случае Uг н – номинальное напряжение генератора, приведенное к основной ступени: Uг н = 13,8(121/13,8) = 121 кВ. Активное сопротивление генератора:

R1 = X1/ = 19,94/(3140,535) = 0,119 Ом;

X2 = XТ = (Uк %/100 %)( / SТ1 н) = (10,5/100)(1212/120) = 12,81 Ом;

R2 = RТ = XТ /(XТ / RТ) = 12,81/(26,5) = 0,483 Ом;

X3 = XЛ = Xудl = 0,480 =32 Ом; R3 = RЛ = Rудl = 0,105 80 = 8,4 Ом;

ЭДС генератора в режиме холостого хода, приведенная к основной ступени

E1 = E = 121 кВ.

Наибольший ток несинхронного включения, приведенный к ступени генераторного напряжения, будет при сдвиге ЭДС генератора относительно напряжения системы на 180.

= {(E1 + E2)/[X1 + X2+ X3]}[(Uб/ UН)] =

= {(121 + 105)/[ (19,94 + 12,81 + 32)]}(121/13,8) = 17,67 кА.

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока

Ta = X/(ωR) = (19,94 + 12,81 + 32)/[314 (0,119 + 0,483+8,4)] = 0,023 с.

Ударный коэффициент

kу = 1 + e–0,01/Ta = 1 + e–0,01 /0,023 = 1,647.

Максимальное мгновенное значение тока несинхронного включения на ступени генераторного напряжения

iу = kу = 17,671,647 = 41,16 кА.

Наибольшее действующее значение тока

Iу = = 17,6 = 23,95 кА.

Определение ударного тока генератора и его действующего значения при трехфазном КЗ на шинах генератора.

Ударный коэффициент kу г = 1 + e–0,01/Taг = 1 + e–0,01/0,534 = 1,981, где Taг = X1/(ωR1) = 19,94/[314  0,119] = 0,534 с.

Действующее значение сверхпереходного тока генератора, приведенное к ступени генераторного напряжения,

I= E/( X1) [1/(Uн / Uб)] = 121/( 19,94) [121/13,8] = 30,72 кА.

Ударный ток

iу = ( ) Ikу = ( ) 30,721,981 = 86,06 кА.

Действующее значение ударного тока

Iу = I = 30,72 = 52,54 кА.

Итак, максимальный ток несинхронного включения в 2,09 раза (86,06/41,16) меньше ударного тока при трехфазном коротком замыкании на выводах генератора.

3. При трехфазном коротком замыкании (рис. 2.9) найти выражение для полного тока. Решение выполнить операторным методом.

И

Рис. 2.9

сходные данные:

С: = ∞, UС = 115 кВ,

Т: SН = 120 МВА, Uк = 12 %,

     kТ =230/115 кВ, XТ / RТ = 30,

Л: L = 100 км, Xуд = 0,4 Ом/км,

    R уд = 0,21 Ом/км.

4. При трехфазном коротком замыкании (рис. 2.10) найти сверхпереходный ток в точке К и остаточное напряжение на неповрежденной секции.

Рис. 2.10

Исходные данные:

С: = 2000 МВА, UС = 230 кВ,

Т: тип ТРДЦН 63, SН = 63 МВА,

     Uк ВН = 12 %, kТ = 230/11/11 кВ.

5. По условиям задачи 2 определить ударный ток в точке КЗ и его действующее значение в именованных единицах при включенном выключателе В.

Решение. При включенном выключателе В ток в месте КЗ определяется суммой токов от отдельных источников. Необходимо выполнить эквивалентирование отдельно для схем с индуктивными и активными сопротивлениями с целью определения сверхпереходного и ударного токов.

Эквивалентирование в схеме с индуктивными сопротивлениями:

X = X1//(X2 + X3) = 19,94//(12,81 +32) =

= 19,94 (12,81 +32)/(19,94+12,81 +32) = 10,28 Ом.

E = ( EiYi)/  Yi = [(121/19,94) + 105/(12,81 + 32)]/{(1/19,94) +

+ [1/(12,81 + 32)]} = 116,07 кВ.

Эквивалентирование в схеме с активными сопротивлениями:

R = R1//(R2 + R3) = 0,119//(0,483 + 8,4) =

= 0,119(0,483 + 8,4)/(0,119 + 0,483 + 8,4) = 0,117 Ом.

Действующее значение сверхпереходного тока КЗ, приведенное к ступени генераторного напряжения,

I= E/(X) [1/(UН/ Uб)] = 116,07/( 10,28) [1/(13,8/121)] = 51,16 кА.

Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ

Ta = X/(ωR) = 10,28/(3140,117) = 0,28 с.

Ударный коэффициент

kу = 1 + e–0,01/Ta = 1 + e–0,01/0,28 = 1,965.

Ударный ток в точке КЗ

iу = ( ) Ikу = ( ) 51,161,965 = 142,17 кА.

Действующее значение ударного тока

Iу = I = 51,16 = 86,56 кА.

6. Определить ударный ток трехфазного КЗ в точке К и остаточное напряжение на шинах генератора (рис. 2.11).

Исходные данные:

Г

Рис. 2.11

: Sн = 100 МВА, Uн = 10,5 кВ, = 0,18, = 0,43 с, cos φН = 0,85,

Т: Sн = 60 МВА, Uк = 12 %,

     kТ =115/10,5 кВ, XТ/ RТ = 20,

Л: l1 = 50 км, L2 = 50 км, l3 = 100 км, для всех линий: Xуд = 0,4 Ом/км, Rуд = 0,105 Ом/км.

7. На рис. 2.12 приведена схема понижающей подстанции, которая питает, помимо обобщенной разнообразной мелкомоторной и осветительной нагрузки H1 и Н2, крупные синхронные и асинхронные двигатели СД и АД.

Вычислить сверхпереходный ток при трехфазном КЗ в точке К.

а б

а – исходная схема понижающей подстанции;

б – схема замещения

Рис. 2.12

Параметры схемы:

С: Eс ф = 71 кВ, Xс = 11 Ом;

Т: S = 40 MBA, 115/6,3/6,3 кВ, Uк вн = 10,8 %, Uк н1 н2 = 18,4 % (отнесено к мощности расщепленной обмотки 20 МВА);

СД: Рс д= 2500 кВт, cos φсд = 0,845, Uнсд = 6 кВ, ηсд = 0,94;

АД: Рад= 2∙1600 кВт; cos φад = 0,91, Uнад = 6 кВ, Iпуск = 5, ηад = 0,956;

Н1 и Н2: Pнагр1 = 8500 кВт, cos φнагр1 = 0,85, Pнагр2 = 13 700 кВА,

cos φнагр2 = 0,83.

Нагрузка мелкомоторных электродвигателей соответствовала их номинальным данным.

Решение. При наличии вблизи места КЗ крупных электродвигателей их параметры должны учитываться при расчетах начального сверхпереходного тока. ЭДС таких электродвигателей вычисляется по формуле

EU0 I0 X*″sin φ0,

где U0, I0, φ0 – напряжение, ток и фазный угол двигателя в нагрузочном режиме, предшествующем КЗ.

Знак минус соответствует асинхронному двигателю (недовозбужденному синхронному), знак плюс – перевозбужденному синхронному двигателю, компенсатору и генератору. Индуктивное сопротивление асинхронного двигателя при пуске

.

При отсутствии исходных данных можно воспользоваться их средними номинальными значениями: для АД и для синхронного двигателя:

и .

Для обобщенной нагрузки относительные величины, отнесенные к полной мощности и среднему номинальному напряжению той ступени, где она присоединена, принимают

и .

Величина зависит от состава потребителей комплексных узлов нагрузки и в связи с новыми исследованиями в каждом конкретном случае уточняется.

Выполняем расчет в относительных базисных единицах на основании приведенных данных. Принимаем номинальные данные трансформатора за базисные, т. е.

Sб = 40 МВА, UбI = 6,3 кВ, IбI = 3,67 кА,

UбII = 115 кВ, IбII = = 0,2 кА.

Сопротивление системы определяем по формуле

.

Определяем полные мощности двигателей и обобщенных нагрузок:

Sсд = МВА,

Sад = МВА,

Sнагр1 = Pнагр1/ cos φнагр1 = 8,5/0,85 = 10 МВА,

Sнагр2 = МВА.

Номинальные сопротивления АД

1/5 = 0,2.

Поскольку для синхронного двигателя сверхпереходное сопротивление не задано, в соответствии с приведенными пояснениями принимаем

.

ЭДС двигателей при номинальных данных вычисляем по формулам

= 1+1  0,2  0,53 = 1,106;

= 1 – 1  0,2  0,42 = 0,919.

Приводим ЭДС к базисным условиям:

,

= 0,916 = 0,872,

= 0,106 = 1,053,

= 0,85 = 0,85.

Схема замещения двухобмоточного трансформатора с двумя расщепленными обмотками имеет вид трехлучевой звезды с сопротивлениями X2 = Хв, X3 = Хнагр1, X4 = Хнагр2. Расчет параметров трансформатора с расщепленными обмотками приведен в гл. 1.

Сопротивление обмоток низкой стороны, приведенное к базисной мощности:

X3 = X4 = = 0,5  0,184 0,184;

.

Сопротивление двигателей и обобщенной нагрузки в относительных базисных единицах:

X5 = XАд = 0.2 ; X6 = Xсд = 0,2 ;

X7 = Xн1 = 0,35 ; X8 = Xн2 = 0,35 .

Схема замещения подстанции приведена на рис. 2.12, б.

Объединяем ветви системы и нагрузки Н2 относительно N:

Результирующее сопротивление этих двух ветвей и X3 (до точки К со стороны системы и нагрузки Н2)

.

Относительный ток КЗ от системы и нагрузки Н2 (от секции II):

.

Токи, притекающие к месту КЗ от ступени I:

.

Действительный сверхпереходный ток:

(461 + 1,507)  3,67 = 22,45 кА.

8. Определить начальный и ударный ток КЗ, а также остаточное напряжение генератора при КЗ в точке К (рис. 2.13). Рассматривается трехфазное КЗ.

Рис. 2.13

Г: Sн = 50 МВА, Uн = 6,3 кВ, = 0,12,

ОКЗ = 0,75, If (пред) = 3,8, cos φ = 0,8,

есть АРВ.

Т: Sн = 10 МВА, 6,3/115 кВ, Uк = 10,5 %.

Л: l = 100 км, Xл = 0,4 Ом/км.

9

Рис. 2.14

.
Определить величину установившегося тока для точки короткого замыкания К, если известно остаточное напряжение на шинах генератора 0,7 UН. Найти также ударный ток и его действующее значение. Генератор с АРВ и без АРВ (рис. 2.14).

Параметры схемы:

Г: Xd = 1,5, = 0,2, If пред = 3, Sн = 60 МВА,

cos φ = 0,8, Uн= 10,5 кВ.

Н: Sн = 30 МВА.

10. Определить ударный ток и его действующее значение при трехфазном КЗ в точке К2 (рис. 2.15), если дано, что отключающая способность выключателя 600 МВА при КЗ в точке К1.

Рис. 2.15

Параметры схемы:

Г: Sн = 100 МВА, = 0,117,

Xd = 1,8, cos φ = 0,8,

Uн= 10,5 кВ, есть АРВ.

Т: Sн = 120 МВА,

Kт = 115/10,5 кВ, Uк= 10,5 %.

Выключатель: = 600 МВА.

Система бесконечной мощности С: Uс = 115кВ.

Л: l = 20 км, Xл = 0,4 Ом/км.

11. Определить ток КЗ при трехфазном КЗ в точке К (рис. 2.16) в начальный момент времени, ударный ток и его действующее значение

Рис. 2.16

Номинальные данные:

Г-1: Sн = 30 МВА, Uн = 10,5 кВ,

= 0,12,

Г-2: Sн = 50 МВА, Uн = 10,5 кВ,

= 0,15.

Трансформаторы Т-1, Т-2:

Sн = 31,5 МВА, Uн = 10,5/121 кВ, Uк = 10,5 %.

Реактор: Uн = 10 кВ, Iн = 2 кА, Хр = 8 %.

12. Определить начальный сверхпереходный ток при трехфазном КЗ в точке К схемы (рис. 2.17) и его составляющие от каждого источника ЭДС, а также ударный ток и действующее значение ударного тока в той же точке К.

Н

Рис. 2.17

оминальные данные:

Г-1 и Г-2: Sн = 80 МВА, Uн = 10,5 кВ, = 0,22, cos φ = 0,8.

Т-1: Sн = 15 МВА, 10,5/230 кВ, Uк = 10 %.

Т-2: Sн = 60 МВА, 230/115/10,5 кВ, Uк вс = 20 %, Uк вн = 12 %, Uк сн = 8 %.

Нагрузки Н-1, Н-2, Н-3 по 5 МВА каждая.

Линия: L = 80 км, Xл = 0,4 Ом/км

13. То же, что в задаче 12, но для схемы рис. 2.18.

Рис. 2.18

Номинальные данные:

Г-1 и Г-2: Sн = 30 МВА, Uн = 6,6 кВ,

= 0,24, cos φ = 0,8.

Т-1: Sн = 15 МВА, 115/37/6,3 кВ, Uк вс = 11 %,

Uк вн = 17%, Uк сн= 6 %.

Т-2: Sн = 10 МВА, 37/6,3 кВ, Uк= 8 %.

Линия: l = 100 км, Xл = 0,4 Ом/км.

Система: Sc = 1500 МВА, Uc = 115 кВ.

14. Насколько увеличится ток в месте КЗ в начальный момент КЗ, если на шины генератора Г-1 (рис. 2.19) подключить генератор Г-2? При КЗ в точке К?

П

Рис. 2.19

ри работе только одного генератора Г-1 остаточное напряжение составляло 0,65 Uн. Определить ударный ток и его действующее значение. Генератор с АРВ.

Параметры схемы:

Г-1: Sн = 90 МВА, If пред = 4, Xd = 1,2,

= 0,15,

Г-2: Sн = 60 МВА, If пред = 3,5, Xd = 1,5,

= 0,2.

15. При какой реактивности Xк (в омах) остаточное напряжение на шинах при t = 0 в режиме КЗ будет составлять 70 % от номинального напряжения (рис. 2.20)? Найти также ударный ток и его действующее значение.

Рис. 2.20

Г: Sн =75 МВА, Uн = 10,5 кВ, Xd = 1,4,

= 0,18, Ifпр = 3.5.

Т: Sн = 90 МВА, KТ = 115/10,5 кВ, Uк = 10,5 %.

Нагрузка: SН = 90 МВА.

Система – источник бесконечной мощности:

Uс = 115 кВ.

16. Во сколько раз наибольшее возможное значение периодической составляющей тока трехфазного короткого замыкания на шинах низкого напряжения трансформатора превышает его номинальный ток? Принять UКЗ= 12,5 %,

Решение

1/0,125 = 8.

Ответ: в 8 раз.

17. Во сколько раз ударный ток трехфазного короткого замыкания на шинах низкого напряжения трансформатора превышает его номинальный ток? Принять UКЗ = 12,5 %; отношение XТ / RТ = 60.

Решение

Та = XТ/(ωRТ) = 60/314 = 0,191 с;

kуд = 1 + е–0,01/Та = 1+ е–0,01/0191 = 1,949;

1,41·1,949·8 = 21,98.

Ответ: в 22 раза.

18. Определить наибольшее мгновенное значение тока трехфазного короткого замыкании на шинах синхронного генератора, не подключенного к системе и работающего на холостом ходу.

Параметры схемы:

Г: Рн = 117,5 МВт, Uн = 13,8 кВ, = 0,2, = 1,6, X2 = 0,25, cos φ = 0,9, активное сопротивление составляет 1 % от сопротивления обратной последовательности.

19. Определить величину начального сверхпереходного тока, ударный ток и его действующее значение при трехфазном КЗ в точке К(3) для схемы, приведенной на рис. 2.21.

П

Рис. 2.21

араметры схемы:

Система бесконечной мощности:

Uс = const = 115 кВ;

Т1: Sн = 60 МВА, Uк = 7,5 %,

X/R = 25, kт = 115/37 кВ;

Р: РБ-35-1000-10, X/R = 13.