Методы расчета электромагнитных переходных процессов, страница 4

получили схему. Рисунок №11в

3.3 Определение параметров схемы замещения нулевой последовательности.

Данная схема определяется схемой соединения обмоток трансформаторов. Составление схемы замещения Н.П. начинается от точки КЗ.  В эту схему включаются те элементы, которые обеспечивают путь протекания тока нулевой последовательности. Ток Н.П. протекает по обмоткам соединённым в звезду с заземлённой нейтралью, наводится магнитным путём в другой обмотке трансформатора, соединённой в треугольник и за пределы её не выходит. Следовательно, все элементы, которые будут находиться за пределами обмотки, соединённой в треугольник, в данную схему не включаются.

Определим сопротивления ЛЭП и системы схемы  замещения Н.П. , так как остальные будут такие же, как индуктивные сопротивления прямой последовательности. Нумерация элементов схемы сохраняется.

   =2,9  2,9 =

   =3,0  3,0 =

   =3,0  3,0 =

   =2,5  2,5 =

   =

Полученные изменения нанесём на схему замещения ЭЭС Н.П. рисунок №12

 =  =  =  = 0,687 о.е.

 =  =  =  = 0,210 о.е.

 = 1,719 + 1,727 = 3,446 о.е.

Преобразуем треугольник  ,  ,  в звезду  ,  , .

    =   = 1,415 о.е.

    = = 0,328  о.е.

    =  = 0,382  о.е.

 = 1,415 + 0,210 = 1,625 о.е.

 = 0,328 + 0,466 = 0,794 о.е.

получили схему на рисунке №13

 =  =    = 0,533 о.е.

 = 0,533 + 0,382 = 0,915 о.е.

 =  =    = 0,392 о.е.

получили схему на рисунке №14

а) Определение токов и напряжений в аварийном узле.

При однофазном КЗ токи прямой, обратной и нулевой последовательностей равны.

 =  =  =  = 0,954 о.е.

Переведём ток в именованные единицы.

 =  =  =  = 4,552 кА.

Напряжение прямой последовательности

 =  ( =

Переведём напряжение  в именованные единицы.

 =   =  49,739 кВ.

Напряжение обратной  последовательности

 =   =

Переведём напряжение  в именованные единицы.

 =   =  23,682 кВ.

Напряжение нулевой  последовательности

 =   =

Переведём напряжение  в именованные единицы.

 =   =  26,057 кВ.

б) Определение токов W4  и напряжение в узле 10.

     б1)Токи и напряжения прямой последовательности.

Распределение токов и напряжений будет определяться законами Кирхгофа.

Расчётная  схема прямой последовательности рис. №9

Определим напряжение в точке   “а”

 =  0,712 +   0,8322 о.е.

Определим  токи по ветвям от ЭДС   и    до точки   “а”

=  =  = 0,0039 о.е.

=  =  = 0,879 о.е.

Определим напряжение в плечах с точками   “С”  и  “В”

 =  0,8322 +   0,910 о.е.

 =  0,8322 +   0,0039 о.е.

Определим ток W4

=  =  = 0,111 о.е.

Пересчитаем ток  W4  в именованные единицы.

   = = 0,531 кА.

для определения  напряжение в узле 10 найдем ток, проходящий по ветви с сопротивлением  35

 =  0,833 +   0,839 о.е

Пересчитаем напряжение в именованные единицы

=  =  кВ.

б2) Токи и напряжения обратной  последовательности.

Расчётная схема рисунок №11

Определим напряжение в точки   “А”

 = 0,339 +   0,219 о.е.

Определим  токи по ветвям от ЭДС   и    до точки   “а”

=  =  = 0,048 о.е.

=  =  = 0,688 о.е.

Определим напряжение в точках  “С”  и  “В”

 = 0,219 +   0,157 о.е.

 = 0,219 +   0,210 о.е.

Определим ток W4

=  =  = 0,076 о.е.

Пересчитаем ток  W4  в именованные единицы.

   = = 0,365 кА.

для определения  напряжение в узле 10 найдем ток, проходящий по ветви с сопротивлением  35

 =   +   0,130 о.е

Пересчитаем напряжение в именованные единицы

=  =  кВ.

  б3) Токи и напряжения нулевой  последовательности.

Расчётная схема замещения ЭЭС нулевой последовательности. рисунок №13

Определим напряжение в точки   “А”

 = 0,373 +   0,0085 о.е.

Определим  токи по ветвям от ЭДС   и    до точки   “а”

=  =  = 0,0052 о.е.

Определим напряжение в точке  “В”

 = 0,0085 +   0,001 о.е.

=  =  = 0,215 о.е.

Пересчитаем ток  W4  в именованные единицы.

   = = 1,027 кА.

Векторные диаграммы токов и напряжений в точке 10,которая является шинами нагрузки одной трансформатора Т6, представлены в приложениях.