в) определить отношение токов несимметричных КЗ к симметричному и отношение токов одноименного КЗ для установившегося режима и начального момента времени;
г) оценить основные результаты П этапа.
6. Выполнить Ш этап работы (Оценка влияния токоограничивающего реактивного сопротивления в нейтрали Т1). Для этого:
а) произвести выбор максимальной величины реактивного сопротивления из условий допустимого напряжения на неповрежденных фазах Т1, Т2 и нейтрали Т1. Для этого при задании величины сопротивления в диапазоне от 0 до 1,0 о.е. построить зависимости указанных напряжений от величины сопротивлений с выводом на экран. Графики представить в отчете;
б) из условия допустимости обоих напряжений путем интерполяции выбрать максимальное сопротивление реактора и определить его сопротивление в именованных единицах. Определить ток однофазного КЗ при выбранном сопротивлении реактора;
в) оценить основные результаты Ш этапа.
1. Составить отчет, который должен содержать:
а) исследуемую схему, исходные данные, расчет параметров схемы;
б) расчетные и экспериментальные величины составляющих и полных токов и напряжений в начальный момент времени, а также отношения токов несимметричных КЗ к симметричному;
в) векторные диаграммы в соответствии с заданием;
г) расчетные величины составляющих и полных токов и напряжений в установившемся режиме КЗ, а также отношения токов;
в) построить графики зависимости напряжений неповрежденных фаз трансформаторов Т1, Т2 и напряжения на нейтрали Т1 от величины сопротивлений в нейтрали;
д) оценить основные результаты работы и сделать вывод.
Таблица 3.2 – Исходные данные элементов электрической системы
Ва- |
Элементы электрической системы |
||||||||||||
ри- |
Турбогенераторы с АРВ |
Трансформаторы |
Линия |
||||||||||
ант |
МВт |
кВ |
МВА |
кВ |
кВ |
% |
Схема Т2 |
l км |
Uн,кВ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
30 |
0,8 |
6,3 |
0,143 |
0,174 |
2,46 |
40 |
115 |
6,3 |
10,5 |
30 |
110 |
|
2 |
60 |
0,8 |
10,5 |
0,146 |
0,18 |
1,4 |
80 |
121 |
10,5 |
10,5 |
60 |
110 |
|
3 |
100 |
0,85 |
10,5 |
0,183 |
0,223 |
1,6 |
125 |
121 |
10,5 |
10,5 |
50 |
110 |
|
4 |
120 |
0,85 |
10,5 |
0,214 |
0,26 |
1,78 |
125 |
121 |
10,5 |
10,5 |
30 |
110 |
|
5 |
200 |
0,85 |
10,5 |
0,19 |
0,232 |
2,15 |
200 |
121 |
15,7 |
10,5 |
100 |
220 |
|
6 |
120 |
0,85 |
10,5 |
0,214 |
0,26 |
1,7 |
125 |
121 |
10,5 |
10,5 |
80 |
220 |
|
7 |
100 |
0,85 |
10,5 |
0,183 |
0,223 |
1,88 |
125 |
242 |
10,5 |
11 |
60 |
220 |
|
8 |
60 |
0,8 |
6,3 |
0,146 |
0,18 |
2,2 |
80 |
242 |
6,3 |
11 |
40 |
220 |
|
9 |
30 |
0,8 |
10,5 |
0,143 |
0,174 |
2,49 |
32 |
330 |
10,5 |
11 |
60 |
330 |
|
10 |
63 |
0,8 |
10,5 |
0,12 |
0,25 |
2,48 |
80 |
121 |
10,5 |
10,5 |
40 |
330 |
Примечания:
1. ТГ – турбогенератор ().
2. Все приведенные в табл. 3.2 параметры отнесены к номинальной
мощности элемента и его номинальному напряжению.
3. Предельная эдс генератора с АРВ .
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.