2.Точное и приближенное приведение элементов схемы замещения в именованных единицах. Преобразование схем и определение результирующего сопротивления короткозамкнутой цепи
2.1. Точное приведение сопротивлений элементов схемы замещения в именованных единицах.
Часто расчетная схема системы содержит трансформаторы. Поэтому для составления схем замещения магнитосвязанные цепи должны быть заменены эквивалентной электрической связанной цепью.
Составление такой схемы замещения сводится к приведению сопротивлений и ЭДС элементов, находящихся в различных схемах трансформации заданной схемы к какой-либо одной ступени, принимаемой за основную.
В общем случае, выражения для определения приведенных к основной ступени значений ЭДС (напряжения), токов и сопротивлений имеют вид:
;
; (2.1)
,
где - коэффициенты трансформации ряда последовательно включенных в схеме трансформаторов, определяемые как отношение их линейных напряжений в направлении от выбранной основной ступени напряжения к той ступени, элементы которой подлежат приведению.
При точном приведении сопротивлений и ЭДС к одной ступени напряжения должно быть выполнено с учетом действительных коэффициентов трансформации, указанных в паспортных данных, либо полученных в результате измерений на действующей ЭЭС.
2.2. Приближенное приведение сопротивлений элементов схемы замещения в именованных единицах
Приведение сопротивлений и ЭДС к одной ступени напряжения может быть выполнено приближенно с учетом коэффициентов трансформации, найденных как отношение средних номинальных напряжений Uср.н соответствующих ступеней трансформации.
Шкала средних номинальных напряжений следующая: 340; 230; 115; 37; 24; 20; 18; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23; кВ.
где Ucp- среднее напряжение ступени, с которой производится пересчет;
Uср.осн – то же, выбранной основной ступени.
Пример 2.1. Составить схему замещения (рис.2.1) и определить начальные значения периодической составляющей токов на отдельных участках схемы при трехфазном КЗ в точке К при точном приведении в именованных единицах. При решении пренебречь активными сопротивлениями элементов и нагрузками.
Рис 2.1. Расчетная схема к примеру 2.1.
Данные элементов расчётной схемы следующие:
Система Gc: XС = 16,2 Ом; напряжение UС = 220 кВ;
Автотрансформаторы АТ1 и АТ2: S = 63 МВА, 220/121± 12 % /38,5 кВ,
UВН = 18,9 %;UВС = 14,4/12,6/11,5 %; UCН = 19,3/13,1/9,5%;
Гидрогенератор G1: S = 57 МВА, 6,3 кВ, ;
Трансформатор Т1: S = 63 МВА,115/6,3 кВ, UК =10,5 %;
ЛЭП: W1 длиной 100 км; W2 длиной 62 км, Х0 = 0,4 Ом/км.
Решение. а. Точное приведение в именованных единицах
Составляем схему замещения (рис.2.2), где в качестве основной принимаем ступень 220 кВ. Ход расчета показан для условия работы автотрансформаторов с минимальным регулируемым напряжением со стороны среднего напряжения.
Определяем реактивные сопротивления по схеме замещения на рис2.2 АТ1 и АТ2 с учетом положения РПН при минимальном регулируемом напряжении со стороны среднего напряжения (U = 106,5 кВ):
; ;
.
Реактивные сопротивления АТ1 и АТ2:
Ом; Ом;
Ом.
Реактивное сопротивление и фазное напряжение системы:
Xc = 16,2 Ом; , кВ.
Реактивные сопротивления: линия W1 - Ом;
линия W2 - Ом.
Трансформатора Т1: Ом.
Генератора G1: Ом.
Фазная ЭДС генератора, приведенная к ступени напряжения 220 кВ:
кВ.
Рис 2.2. Схема замещения к примеру 2.1
К1
Рис.2.3. Схема замещения к примеру 2.1.
Упрощаем схему (рис.2.3)
Ом;
Ом;
Ом.
Преобразуем треугольник с элементами X3, X4, X14 в эквивалентную звезду: Ом;
Ом;
Ом.
Упрощаем схему
Используя коэффициенты распределения, получим схему:
Ом;
Ом;
, ;;
Ом; Ом.
Определим токи КЗ
от системыкА;
от генераторакА.
При КЗ в точке К1 ток в месте КЗ, приведенный к ступени 220кВ, будет:
кВ.
Токи в схеме показаны на рис.2.4 и находятся при учете действительных коэффициентов трансформации следующим образом:
ток в месте КЗкА
ток, посылаемый к месту КЗ генератором на сторонах 110 и 6,3 кВ
кА; кА.
Рис.2.4 Распределение токов
б. Приближенное приведение в именованных единицах
Реактивные сопротивления АТ1 и АТ2:
Ом;
Ом;
Ом.
Для системы 230 кВ: = 16,2 Ом; = кВ.
Реактивные сопротивления (рис.2.5): линия W1 - Ом;
линия W2 - Ом.
Трансформатора : = = 88,17 Ом.
Генератора G1: = 261,72 Ом.
Фазная ЭДС генератора: кВ.
кВ
Рис.2.5. Схема замещения (приближенное приведение)
К1
Рис.2.6. Схема, полученная в результате преобразования
Последовательным соединением сопротивлений схем получим:
Ом;
Ом;
Ом;
Преобразуем треугольник с элементами Х3, Х4, Х14 в эквивалентную звезду.
Ом;
Ом;
Ом;
Упрощаем схему:
Ом;
Ом;
Ом;
К1
Используя коэффициенты распределения, получим схему:
Ом; Ом
К1
; ;
Ом; Ом.
Токи КЗ от системы Gc: кА;
от генератора G1: кА;
При КЗ в точке К1 ток в месте КЗ, приведенный к ступени 230 кВ и 6,3 кВ:
кА;
Ток в месте КЗ: кА;
Ток, посылаемый к месту КЗ генератором на стороне
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.