Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекции 5 семестр.docx
Скачиваний:
529
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
2.41 Mб
Скачать

Заключение

1. Расчет токов КЗ по точным выражениям в реальных схемах с несколькими источниками затруднен. Кроме того на практике часто не требуется высокой точности расчетов. Поэтому для вычисления токов КЗ в произвольный момент времени оказывается возможным и целесообразным использовать практические приближенные методы расчета.

При этом вводятся дополнительные упрощения:

  • закон изменения периодической слагающей тока КЗ в схеме с одним генератором распространяется на схему с несколькими генераторами;

  • изменение апериодической слагающей тока КЗ в сложной схеме учитывается приближенно;

  • нагрузки учитываются упрощенно;

  • ротор синхронной машины симметричен.

Составление схем замещения сводится к приведению параметров элементов и ЭДС различных ступеней трансформации к какой-либо одной ступени, выбранной за основную. Параметры элементов и ЭДС выражают в именованных или в относительных единицах. Для определения токов и напряжений в месте КЗ необходимо полную схему замещения преобразовать путем эквивалентирования ветвей к простейшей радиальной ветви .

При преобразовании схем замещения используются следующие приемы:

1)    преобразование последовательной цепи в эквивалентную;

2)    преобразование параллельной цепи в эквивалентную;

3)    преобразование “треугольника” сопротивлений в эквивалентную “звезду” сопротивлений (рис.3.2) и наоборот (рис.3.3);

4)    замена нескольких параллельно включенных источников эквивалентным

Рекомендации по преобразованию схем замещения:

1)    преобразование выгодно вести так, чтобы аварийная ветвь до конца преобразования была сохранена;

2)    при металлическом трехфазном КЗ в узле с несколькими сходящимися в нем ветвями, этот узел можно разрезать, сохранив на конце каждой образовавшейся ветви такое же КЗ.

2.Вопросы, выносимые на самоподготовку, рекомендации по их изучению по указанной литературе Л2с. 61-95:

-причины, виды, последствия короткого замыкания в электроустановках;

-термическое и динамическое действие токов КЗ;

-методы ограничения токов КЗ.

Лекция №12-13

Тема1.6. Реактивная мощность

Цель лекции. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

План лекции:

1. Что такое реактивная мощность? Физика процесса.

2. Способы компенсации реактивной мощности

3 .Теория расчета реактивной мощности КРМ

Рекомендуемая литература

Л2,с62-74

* * *

Ретроспекция. Понятие электрическая мощность-полная, активная, реактивная. Коэффициент мощности.

* * *

1. Что такое реактивная мощность? Физика процесса.

Чтобы разобраться с понятием реактивной мощности, вспомним сначала, что такое электрическая мощность. Электрическая мощность – это физическая величина, характеризующая скорость генерации, передачи или потребления электрической энергии в единицу времени.

Чем больше мощность, тем большую работу может совершить электроустановка в единицу времени. Измеряется мощность в ваттах (произведение Вольт х Ампер). Мгновенная мощность – это произведение мгновенных значений напряжения и силы тока на каком-то участке электрической цепи.