Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Шаблон для оформления ДЗ устойчивость

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
18.11.2017
Размер:
455.05 Кб
Скачать

Рассмотрим схему замещения нулевой последовательности (при необходимости)

Рисунок 7 Схема замещения обратной последовательности Генератора в схеме замещения нет.

Сопротивление трансформатора Т1

для нулевой последовательности:

 

СопротивлениеТ 0.85∙трансформатора0.85∙

Т1

для нулевой последовательности:

(43)

СопротивлениеТ 0.85∙линий 0.85∙Л1 и Л2:

 

 

(44)

Л

3∙

3∙

 

 

(45)

Так как, согласно варианта, схема соединения обмоток трансформатора Т2

_________, то в схеме нулевой последовательности сопротивление Т

участвует / не участвует (подчеркнуть верное).

Сопротивление нулевой последовательности для короткого замыкания в точке К2

(см. свой вариант!!!)

 

Л

 

Σ

Л

(46)

Вслучае если трансформатор Т2 в схеме замещения нулевой

последовательности не участвует, следует принимать

, а формулу (46)

рассчитывать в виде (47):

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

(47)

Σ

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Сопротивление нулевой последовательности для короткого замыкания в точке К4

(см. свой вариант!!!)

 

Л

 

Σ

Л

(48)

Вслучае если трансформатор Т2 в схеме замещения нулевой

последовательности не участвует, следует принимать

, а формулу (48)

рассчитывать в виде (49):

 

 

 

 

 

 

Σ

Х

Л

 

 

 

 

 

 

(49)

Рассчитываем

сопротивление шунта

 

с

учетом

определенных выше

сопротивления обратной

Σ (и при

необходимости

Σ

).

 

 

Ш

 

 

 

Выбрать и подчеркнуть формулу в зависимости от своего вида короткого замыкания.

ХШ

Σ

 

 

 

(50)

 

 

 

(51)

ХШ

Σ Σ

 

Σ

Σ

 

ХШ.

Σ

Σ

(52)

Подставляем полученное значение ХШ_____ в схему замещения прямой последовательности и определяем взаимное сопротивление между генератором и шинами нагрузки при аварийном режиме:

____

(53)

 

ХШ_____

 

 

Определяем предел передаваемой мощности при аварийном режиме:

а.р.

(54)

12

6.3 Послеаварийный режим (П.А.Р.)

Так как характер АПВ успешный / неуспешный (нужное подчеркнуть), то линия на которой произошло короткое замыкание вернется в работу / останется отключенной (нужное подчеркнуть, изобразить на рис.8).

Рисунок 8 Схема замещения послеаварийного режима

Взаимное сопротивление между генератором и шинами нагрузки:

п.а.р.

 

 

 

(55)

 

 

Определяем предел передаваемой мощности:

п.а.р.

п.а.р.

 

 

 

 

 

(56)

 

 

 

13

7. ПОСТРОЕНИЕ УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНОСТИ

Угловые характеристики мощности строим согласно уравнений (54) – (56) для каждого из режимов:

н.р.

 

н.р.

 

 

 

 

 

 

 

(57)

а.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(58)

п.а.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(59)

Угол δ изменяемп.аот.р. 0° до 90°

с шагом

100.

 

 

 

 

 

Результаты расчетов для каждого режима работы приведены в таблице 6.

 

Таблица 6 – Результаты расчетов угловых характеристик мощности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ

 

0o

 

 

10o

20o

 

30o

40o

50o

60o

70o

80o

90o

н.р.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.р.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.а.р.

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы 3 построим угловые характеристики мощности режимов.

Pm

3

2

1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Рисунок 9 Угловые характеристики мощности

14

8. РАСЧЕТ ЗАПАСА ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэффициент запаса динамической устойчивости по мощности З оценивается отношением площадей площадки возможного торможения к площадке фактического ускорения и определяется по формуле:

З

торм

возм.торм

1

(60)

 

уск

 

где Aторм – площадь торможения; Aуск – площадь ускорения;

Aвозм.торм – площадь возможного ускорения.

8.1 Определяем угол начала короткого замыкания:

град

 

 

 

н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

(61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводим угол

 

из градусов в радианы:

 

 

 

 

 

 

 

 

рад

град

,

 

 

 

 

∙ ,

 

 

 

замыкания:

(62)

8.2 Определяем угол отключения короткого

 

 

 

 

рад.

°

 

откл град

 

 

 

 

а.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводим угол

 

из градусов в радианы:

 

 

 

 

 

 

 

 

откл рад

 

откл град ∙ ,

 

 

 

∙ ,

 

 

 

 

короткого замыкания:

(64)

8.3 Определяем максимальный угол отключения

 

 

 

рад.

 

Переводимградугол

 

отклиз градусовград 15°в радианы:

15°

 

 

 

°

 

(65)

рад

 

 

град ∙ ,

 

 

 

∙ ,

 

 

 

 

 

 

 

(66)

8.4 Для расчета

величины

площади

 

 

 

 

 

первоначально

необходимо

 

 

 

 

 

рад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрения сохранения устойчивости угла

определить значение критического с точки ВОЗМ.УСК

 

 

 

δКР.

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

°

 

КР град

 

КР

 

 

 

П.А.Р.

 

 

 

 

 

 

 

 

(67)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводим угол

 

град из градусов в радианы:

рад.

 

КР рад

КР град ∙ ,

 

 

 

∙ ,

 

 

 

 

(68)

15

Таблица 7 – Результаты расчетов углов δ при различных режимах работы

 

 

 

Угол

 

Радианы (рад)

 

Градусы (град)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δОТКЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δMAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δКР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Определяем работу (энергия)

ускорения

УСК

,

 

которая

пропорциональна

площади площадки ускорения

УСК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соs

 

 

УСК

откл рад

рад

 

 

а.р. ∙ соs

 

 

 

откл град

град

(69)

8.6 Работа

(энергия) торможения

соs

пропорциональная площади

площадки

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

 

торможения

ТОРМ

 

 

откл рад

ТОРМ

 

 

 

 

 

 

 

град

соs откл град

 

ТОРМ

рад

п.а.р. ∙ соs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

(70)

8.7 Работа (энергия) возможного торможения

ВОЗМ.ТОРМ

пропорциональная площади

площадки возможного торможения

ВОЗМ.ТОРМ

 

КР град

соs

град

 

ВОЗМ.ТОРМ

 

КР

рад

 

рад

соs

 

п.а.р. соs

 

(71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соs

 

 

 

 

8.8 Определяем запас динамической устойчивости:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

торм

возм.торм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(72)

 

 

уск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод (подчеркнуть нужное):

Данная система работает с запасом /без запаса динамической устойчивости, так как ВОЗМ.ТОРМ больше /меньше УСК (прямой критерий динамической устойчивости) и

З больше/меньше единицы

16

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Эрнст А.Д. Электромеханические переходные процессы в электрических системах: Курс лекций / А.Д. Эрнст, - Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2013. 130 с.: ил.

2.Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах/ В.А. Веников. - М.: Высш. шк., 1985. -416 с.: ил.

3.Куликов Ю.А. Переходные процессы в электрических системах: учеб. пособие/ Ю.А. Куликов.- Новосибирск: Изд-во НГТУ; М: Мир:АСТ, 2003.- 283с.: ил.

4.Эрнст А.Д. Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических системах: Курс лекций / А.Д. Эрнст. - Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. 199 с.: ил.

5.Переходные процессы в электроэнергетических системах.: учебник для вузов/И.П. Крючков, В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, М.В. Пиаторов; под ред. И.П. Крючкова. М.: Издательский дом МИ 2008-416с.:ил.

6.Эрнст А.Д. Расчет токов короткого замыкания в электрических системах: Учеб. пособие / А.Д. Эрнст. - Нижневартовск: Изд-во НГГУ, 2012. 86 с.: и

7.Эрнст А.Д. Самозапуск асинхронных электродвигателей: Учеб. пособие/ А.Д. Эрнст. - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. 48 с.: ил.

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. 48 с.

17

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

Вопрос №___:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ответ:

Вопрос №___:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ответ:

Ф.И.О. Подпись:

18