Ток прямой последовательности определяется по выражению:
;
Это выражение наз правилом Щедрина: ток прямой последовательности при любом несимметричном КЗ может быть определен, как ток 3-х фазного КЗ в точке удаленной от действительной точки КЗ на дополнительную реактивность Dx(n) называемую шунтом, величина которой не зависит от схемы замещения прямой последовательности и определяется результирующими сопротивлениями обратной и нулевой последовательности.
1) 3-х фазное КЗ: Dx(3)=0
2) 2-х фазное КЗ: Dx(2)=xS2
3) 1 фазное КЗ: Dx(1)=xS2+xS0
4)2-х фазное КЗ на землю: .
Полный ток:
где m – коэффициент пропорциональности;
m(3)=1; m(2)=Ö3; m(1)=3; .
Следствие из правила Щедрина:
Напряжение прямой последовательности при любом несимметричном КЗ определяется как произведение тока прямой последовательности для данного тока КЗ на величину шунта.
.
Составление схем замещения при поперечной несимметрии.
Схема замещения прямой последовательности:
.
Схема замещения обратной последовательности:
.
Схема замещения нулевой последовательности:
.
Особенности несимметричных КЗ.
При несимметричных КЗ возникают напряжения обратной и нулевой последовательности которые отсутствуют в нормальном симметричном режиме работы. Под действие этих напряжений в электрической системе будут протекать токи прямой, нулевой и обратной последовательности: Iк1, Iк2, Iк0.
Элементы электрических схем для токов различных последовательностей представляют неодинаковые сопротивления: x1, x2, x0.
Согласно теории симметричных составляющих токи различных последовательностей связаны по закону Ома с напряжениями соответствующих последовательностей:
Синхронные генераторы вырабатывают только ЭДС прямой последовательности. Источников ЭДС обратной и нулевой последовательности в электрической системе не имеется, их источником является место повреждения. Согласно 2-го закона Кирхгофа можно записать систему уравнений:
ES1 – результирующая ЭДС прямой последовательности всех источников питания;
U1, U2, U0 – напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности относительно места повреждения;
Iк1, Iк2, Iк0 – токи прямой обратной и нулевой последовательности в месте повреждения;
xS1, xS2, xS0 – результирующие сопротивления схем замещения прямой, обратной и нулевой последовательности относительно места повреждения.
В данной системе известными величинами являются ES1, xS1, xS2 и xS0.
Таким образом имеем систему из трех уравнений с шестью неизвестными. Для решения данной системы надо пользоваться граничными условиями для конкретного вида несимметричного КЗ.
ЭЛ.СТАНЦИИ 4.
4. СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Если генераторы электрической сети объединены в блоки , то питание собственных нужд осуществляется отпайкой от блока. С увеличением мощности блоков растёт потребление на собственные нужды, следовательно увеличивается и мощность трансформатора С.Н.
РУ С.Н. выполняется с одной секционированной системой шин. Количество секций 6-10 кВ для блочной ТЭС принимается : две на каждый блок(при мощности блока более 160 МВт ). Резервное питание секций С.С. осуществляется от резервных магистралей , связанных с пускорезервным трансформатором С.Н. Число резервных трансформаторов С.Н. принимается : 1—при двух блоках, 2 –при числе блоков от 3 до 6 , при большем числе блоков предусматривается третий резервный тр-тр генераторного напряжения , не присоединенный к источнику питания., но установленный на электростанции и готовый к замене любого рабочего тр-ра С.Н. Резервные тр-ры С.Н. должны присоединятся к к сборным шинам повышенного напряжения, которые имеют связь с энергосистемой по линиям ВН (на случай аварийного отключения всех генераторов станции). Мощность каждого резервного тр-ра С.Н. должна обеспечить замену рабочего тр-ра , одного блока и одновременный пуск или аварийный останов второго блока.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.