Надёжность электроснабжения. Скрытый брак электрооборудования и токоведущих частей. Механические повреждения кабельных и воздушных ЛЭП, страница 10

Сопротивление места КЗ считается равным нулю.

Для расчета токов короткого замыкания в каждой из точек указанных на рис 3.16 составляется схема замыкания 3.17:

 Схемы замыкания для расчета токов короткого замыкания в точках К1(а), К2(б), К3(в):

ЭГС – эквивалентный генератор ЭЭС;- эквивалентное сопротивление ЭЭС; - индуктивное сопротивление ГПП; - ионныесопротивления Л1 и Л2; - ионное сопротивление силовых трансформаторов цеховой ТП;  - ионные сопротивленияавтомотических воздушных выключателей;  - ионное сопротивление участка сборных шин ТП;   - ионные сопротивления магнитного пускателя.

15 Все источники электроэнергии , связанные с точкой КЗ работают одновременно и с номинальной мощностью.Напряжение на шинах источника электроэнергии принимается равным 1 Об Ин, что соответствует максимальной добавке трансформатора в номинальном режиме.Короткое замыкание наступает в такой момент времени, когда мгновенное значение тока КЗ будет иметь максимальное значение.

Влияние силовых конденсаторных батарей поперечной компенсации на ток КЗ не учитывается.

У всех элементов короткозамкнутой цети учитывают только продольные состовляющие сопротивления. Одной из состовляющих сопротивления короткого замыкания можно пренебречь, если ее влияние на полное сопротивление () не превышает .

Сопротивление места КЗ считается равным нулю.

Для расчета токов короткого замыкания в каждой из точек указанных на рис 3.16 составляется схема замыкания 3.17:

Схемы замыкания для расчета токов короткого замыкания в точках К1(а), К2(б), К3(в):

ЭГС – эквивалентный генератор ЭЭС;- эквивалентное сопротивление ЭЭС; индуктивное сопротивление ГПП; - ионные сопротивления Л1 и Л2; - ионное сопротивление силовых трансформаторов цеховой ТП;  - ионные сопротивленияавтомотических воздушных выключателей;  - ионное сопротивление участка сборных шин ТП;   - ионные сопротивления магнитного пускателя.Величину сопротивления энергосистемы  можно определить с помощью заданных мощности  или тока трехфазного КЗ на шинах питающей энергосистемы (рис 3.16, 3.17) используя выражения

Ом,                                        где *- наминальное напряжение питающих сетей ЭЭС,кВ

Ом                                       

где  - действующее фазное значение трехфазного тока КЗ,А.

В случае отсутствия сведений о коротком замыкании на ШС, вместо мощности или тока КЗ в ориентировачных расчетах допускается использование отключающей способности выключателя со стороны ЭЭС

Ом                                              

где  - наминальная мощность отключения выключателя (квА).

Сопротивление энергосистемы  можно считать равным нулю (=0), если ее мощность более чем в 50 раз превосходит мощность трансформатора ТП. Энергосистема, при этом, считаетя источником бесконечной мощности, а ШС – шинами бесконечной мощности.

Активное и реактивное сопротивления силовых трансформаторов вычисляются по формулам

Ом                                         

где  - потери мощности в трансформаторе для защиты короткого замыкания, кВт;  - наминальное напряжение вторичной обмотки трансформатора, кВт;  - наминальная мощность трансформатора,кВА.

Ом                                       

где  - напряжение КЗ трансформатора, % от .

Для линей электропередачи сопротивления находятся по их удельным на единицу длины (погонным) значениям

Ом                                                        

17 Однофазное КЗ является несимметричным, поэтому для расчета тока в этой системе применяется метод несимметричных составляющих. В соответствии с этим методом, ток однофазного КЗ  определяется как сумма токов прямой обратной и нулевой последовательностей фаз