
Коэффициенты токораспределения:
 ;
;  
Учитывая, что токораспределение по ветвям должно оставаться неизменным, получаем:

Рассчитаем токи трёх- и двухфазного КЗ в максимальном и минимальном режимах:
 
   


 
 
Для трансформатора Т2, который имеет
заземленную нейтраль на стороне 0,4кВ, необходимо определить и ток однофазного
КЗ за трансформатором, т.е. в точке К5. Сопротивление нулевой последовательности
трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Y-0
принимаем по справочной литературе:  Ом.
Ом.
Рассчитаем ток однофазного КЗ по упрощённой методике([2], стр.60):
 .
.
Этот же ток, приведенный к стороне ВН:
 .
.
6) Короткое замыкание в точке К6:
В данной точке КЗ следует определить максимальный и минимальный токи трёх- и двухфазного КЗ. при отключенной одной из параллельных линий.
Максимальный ток КЗ определим при отключенной одной из параллельных линий, а минимальный ток КЗ определим при параллельной работе линий W3 и W4,.
Сопротивление системы приведенное к точке КЗ:
 Ом.
Ом.
Сопротивление трансформатора Т1 приведенное к точке КЗ в максимальном и минимальном режимах работы системы:
 Ом.
 Ом.
 Ом.
 Ом.
Сопротивление ТЭЦ: ХТЭЦ =1,1 Ом.
Сопротивление воздушных линий W3 и W4:
 Ом.
  Ом.
 Ом.
  Ом.
Результирующая схема замещения аналогична рис.1.3.
Эквивалентное сопротивление всех источников питания относительно точки К4 схемы и коэффициенты токораспределения аналогичны рассчитанным для точки К3:
 ;
;    ;
;   
 
Результирующее сопротивление до этой точки:
 .
.
Учитывая, что токораспределение по ветвям должно оставаться неизменным, получаем:

Рассчитаем токи трёх- и двухфазного КЗ в максимальном и минимальном режимах:


В минимальном режиме линии работают параллельно:
 Ом.
  Ом.
 Ом.
  Ом.


Все рассчитанные значения токов КЗ сводим в таблицу.
Таблица 1.2 Значения токов КЗ расчётной схемы
| Место КЗ | Значение тока КЗ
    | ||
| 
 | 
 | 
 | |
| К1 | 
 | 
 | 
 | 
| К2 | 
 | 
 | 
 | 
| К3 | 
 | 
 | 
 | 
| К4 | 
 | 
 | 
 | 
| К5 | 
 | 
 | 
 | 
| К6 | 
 | 
 | 
 | 
1 Расчёт токов короткого замыкания
1.1 Разработка схемы замещения электрической сети
Вычерчиваем расчётную схему с указанием точек, в которых необходимо будет рассчитать токи КЗ и таблицу заданных параметров в соответствии с вариантом задания.
 Рисунок
1.1   Расчетная схема подключения подстанции к линии 110 кВ с помощью
отпаяк нулевой длины
Рисунок
1.1   Расчетная схема подключения подстанции к линии 110 кВ с помощью
отпаяк нулевой длины
Таблица 1.1- Параметры элементов расчетной схемы
| Вариант | Параметры | ||||||||||||||
| Xс1 | Xс2 | Sт1 | Sт2 | Sт3 | UНН | РЭД1 | Sн1 | Sн2 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 
 | |
| Ом | МВА | кВА | кВ | кВт | кВА | км | мм2/км | А | |||||||
| 9 | 16 | 23 | 10 | 10 | 1000 | 10 | 800 | 250 | 400 | 26 | 32 | 57 | 120/1,2 | 95/1,7 | 7,4 | 
Для расчета токов КЗ составляем схему замещения (рис.1.2), при этом пренебрегаем активными составляющими сопротивлений трансформаторов и линий электропередач напряжением 110 кВ, кроме кабельных и воздушных линий меньшего напряжения.

Рисунок 1.2 Схема замещения для расчёта токов короткого замыкания
1.2 Расчёт токов короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах работы системы
Рассчитаем токи КЗ в точках указанных на схеме замещения (рис.1.2).
1) Короткое замыкание в точке К1:
Максимальный режим
Сопротивление системы:
 Ом.
Ом.
Рассчитаем токи трёх- и двухфазного КЗ в максимальном режиме работы системы:


Минимальный режим
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.