где
- номинальная мощность трансформатора; - напряжение короткого замыкания;Для трансформатора мощностью 10МВА соотношение x/r составляет порядка 10.
Исходя из этого, принимаем:
для трансформатора блока 2 МВт принимаем [1, стр.613]
Для трансформатора мощностью 2,5 МВА соотношение x/r составляет порядка 6.
Исходя из этого, принимаем:
Для трансформатора мощностью 2,5 МВА соотношение x/r составляет порядка 6.
Исходя из этого, принимаем:
Сопротивление генераторов согласно [1, стр.131]:
(1.7)для генератора мощностью 2 МВА соотношение x/r составляет порядка 15. Исходя из этого, принимаем:
Расчет токов КЗ для точки К1
Упростив схему замещения относительно точки К1 получаем схему, представленную на рис 1.2.
Рис. 1.2. Упрощенная схема замещения
Базовый ток согласно [1, стр.142]:
(1.8)где
- среднее значение напряжения в месте короткого замыкания (115 кВ).Начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания согласно [1, стр.137]:
(1.9)где
- ЭДС источника в относительных единицах [1, стр.130].Значение периодической составляющей тока короткого замыкания по ветвям:
Ветвь энергосистемы ( сопротивление ветви составляет 1,76 отн. ед.):
кАВетвь генератора G2 ( сопротивление ветви составляет 41,89 отн. ед.):
кАОбщий ток:
кАОпределим величину ударного тока [1, стр.148]:
(1.10)где
- ударный коэффициент: (1.11)где:
- угол между векторами тока и напряжения в момент короткого замыкания; (1.12) - постоянная времени затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания; (1.13) - угловая частота; (1.14)Ветвь энергосистемы:
кАВетвь генератора G2:
кА.Суммарный ударный ток короткого замыкания в точке К1:
кА .Определим величину апериодической составляющей тока короткого замыкания.
Согласно [1, стр.151]:
(1.15) (1.16) - время действия релейной защиты ( принимаем = 0,01 с ); - собственное время отключения выключателя.При установке выключателя ВВБК-110Б-50, собственное время отключения выключателя составит
= 0,045 с [1, стр.630]:Тогда t= 0,01+0,045 = 0,055 с .
Ветвь энергосистемы:
Ветвь генератора G2:
кАСуммарная апериодическая составляющая тока короткого замыкания в точке К1 в момент времени t = 0,055 с:
кА .Определим величину периодической составляющей тока короткого замыкания для момента времени t = 0,055 с .
Периодическая составляющая тока короткого замыкания от энергосистемы в любой момент времени неизменна:
кА .Ветвь генератора G2:
Так как генератор значительно удален от точки короткого замыкания ( за двумя ступенями трансформации), принимаем:
кА .Общая величина периодической составляющей тока короткого замыкания в точке К1 в момент времени t = 0,055 с составит:
кА .Расчет несимметричных токов короткого замыкания
Для упрощения расчетов принимаем величины сопротивления обратной последовательности всех элементов схемы, (включая синхронные генераторы) равными величинам сопротивлений прямой последовательности:
(1.17)Схема замещения нулевой последовательности представлена на рисунке 2.1:
Рис. 2.1. Схема замещения нулевой последовательности.
Согласно [1, стр.160]: справедливо соотношение
для одноцепных ЛЭП со стальным тросом, заземлённым с одной стороны. Тогда: (1.18)Величины сопротивлений нулевой последовательности остальных элементов схемы, равны величинам соответствующих сопротивлений прямой последовательности [1, стр.160].
Двухфазное короткое замыкание.
(1.19)Значение периодической составляющей тока короткого замыкания по ветвям:
Ветвь энергосистемы (
= 1,76 отн. ед. ): кАВетвь генератора G2 (
= 41,89 отн. ед. ): кАОбщий ток:
кАОпределим величину ударного тока:
Ветвь энергосистемы: