Внезапное трехфазное короткое замыкание синхронной машины. Короткое трехфазное замыканиетрехфазное короткое замыкание - это... Что такое трехфазное короткое замыкание?трехфазное короткое замыкание: Короткое замыкание между тремя фазами в трехфазной электроэнергетической системе. [ГОСТ 26522-85, статья 9] Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.
Смотреть что такое "трехфазное короткое замыкание" в других словарях:
normative_reference_dictionary.academic.ru Симметричное трехфазное короткое замыкание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1Симметричное трехфазное короткое замыканиеCтраница 1 Симметричное трехфазное короткое замыкание - наиболее простой для расчета и анализа вид повреждения. [1] При симметричном трехфазном коротком замыкании напряжение в месте короткого замыкания равно нулю; при несимметричных коротких замыканиях напряжение в месте замыкания не равно нулю и является несимметричным. [3] При симметричном трехфазном коротком замыкании на первичной стороне активноемкостного фильтра напряжений отрицательной последовательности на выходе фильтра возникает кратковременно напряжение также за счет разряда емкостей и неодинаковых постоянных времени контуров плеч фильтра. [4] При симметричном трехфазном коротком замыкании происходит внезапное изменение токов и напряжений во всех трех фазах. Почему возникновение этих токов будет сопровождаться кратковременным появлением напряжения на выходе фильтров отрицательной последовательности. [5] При симметричном трехфазном коротком замыкании на входе ( на первичной стороне) активноемкостного фильтра напряжений отрицательной последовательности на выходе фильтра возникает кратковременно напряжение также за счет разряда емкостей и неодинаковых постоянных времени контура плеч фильтра. [6] При симметричном трехфазном коротком замыкании происходит внезапное изменение токов и напряжений во всех трех фазах. Почему возникновение этих токов будет сопровождаться кратковременным появлением напряжения на выходе фильтров отрицательной последовательности. [7] При симметричном трехфазном коротком замыкании на выходе активно-емкостного фильтра возникает кратковременно напряжение также за счет разряда емкостей и неодинаковых постоянных времени контуров плеч фильтра. [9] Известно, что при внезапном симметричном трехфазном коротком замыкании на выходе фильтра появляется напряжение переходного процесса, которое может вызвать срабатывание реле. [10] Поскольку векторная диаграмма токов при симметричном трехфазном коротком замыкании принципиально не отличается от нормального нагрузочного режима, никаких переключений в цепях тока и напряжения при проверке производить не нужно. Подавая на реле направления мощности ток нагрузки и рабочее напряжение, наблюдают за его поведением. [11] Самым тяжелым видом короткого замыкания является симметричное трехфазное короткое замыкание. [13] Для обеспечения надежного действия блокирующего устройства при симметричных трехфазных коротких замыканиях пусковое реле Я2 должно быть особо быстродействующим, чтобы реагировать на появление кратковременной несимметрии, а промежуточное реле Я должно срабатывать на время, достаточное для действия защиты, даже и в том случае, когда реле Я2 действует кратковременно. [14] Страницы: 1 2 3
Трехфазное короткое замыкание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3Трехфазное короткое замыканиеCтраница 3 Режим трехфазного короткого замыкания продолжается до тех пор, пока ток в тиристоре 3 не снизится до нуля. Продолжительность протекания тока 13 зависит от соотношения активного и реактивного сопротивлений трансформатора. Ток з продолжает протекать в течение ш / Р и после того, как ЭДС фазы В станет отрицательной. [31] Имитация трехфазных коротких замыканий на шинах подстанции в тупиковом режиме работы линии осуществляется путем скачкообразного снижения напряжения на всех трех фазах от 100 в до нуля без подачи тока в цепи защиты. [32] Имитация трехфазных коротких замыканий при двустороннем питании делается для выявления самоходов в реле. Тенденция к замыканию контактов свидетельствует о том, что самоход есть. [33] Ток трехфазного короткого замыкания при повреждении на шинах ( точка Ki), отнесенный к напряжению 10 5 кв, равен 6 ка. [34] Отключение трехфазного короткого замыкания на стороне высшего напряжения повышающего трансформатора через время не более 0 25 сек; при этом после отключения короткого замыкания на электродвигателе возбудителя восстанавливается напряжение, равное70 % номинального. [35] Мощность трехфазного короткого замыкания на шинах 110 кВ трнсформатора Т равна 2000 МВ-А. [36] Вследствие внезапного трехфазного короткого замыкания в статоре возникают: результирующий периодический ток, вектор которого вращается синхронно с ротором, и апериодический ток, неподвижный вектор которого совпадает с мгновенным положе-нием магнитной оси ротора в момент короткого замыкания. На рис. 4 - 4, а представлен момент короткого замыкания, а на рис. 4 - 4, б - положение обоих векторов и их результирующая по истечении времени, соответствующего четверти оборота ротора. Положения, соответствующие последующим поворотам ротора на четверть оборота, приведены на рис. 4 - 4, виг. Результирующий ток статора изменяется от нуля до двойного значения. [37] Случаи непосредственного короткого трехфазного короткого замыкания на линии передачи и трехфазного замыкания на землю нет надобности рассматривать особо. [38] При трехфазном коротком замыкании магнитная цепь машины, как было показано выше, практически не насыщена. [40] При трехфазном коротком замыкании на стороне пониженного напряжения подстанции п [ ст-2 ( точка К) требуется определить величину начального сверхпереходного тока в месте короткого и его распределение в схеме. Решение провести для двух случаев, когда а) выключатель В отключен и б) выключатель В включен, при этом выполнить также приближенное решение без учета нагрузок, кроме непосредственно связанных с местом короткого замыкания. [41] При трехфазном коротком замыкании за реактором схемы на рис. 2 - 16 ( точка К) требуется определить величину ударного тока в месте короткого и значение остаточного напряжения на шинах в начальный момент короткого. [43] При трехфазном коротком замыкании в точке К схемы на рис. 2 - 17 а требуется определить начальные значения периодической слагающей тока в трансформаторе T-J и секционном реакторе Р, а также остаточное напряжение на здоровой секции шин. [45] Страницы: 1 2 3 4 5 www.ngpedia.ru Трехфазное короткое замыкание в системе электроснабженияНаходим фазные составляющие тока в месте, приведённые к месту короткого замыкания,в момент времени t=1,25 сек: Находим симметричные составляющие напряжения в месте повреждения, приведённые к месту короткого замыкания,в момент времени t=1,25 сек. Находим фазные составляющие тока в месте повреждения, приведённые к месту короткого замыкания, в момент времени t=1,25 сек: Производим построение диаграмм токов и напряжений в месте повреждения. Рис 16. – Векторная диаграмма токов в месте повреждения. Рис 17.- векторная диаграмма напряжений в месте повреждения. Ответы на контрольные вопросы. 1. Как изменится схема замещения нулевой последовательности, если в месте повреждения предусмотреть продольную несимметрию? Примерами продольной несимметрией являются обрыв одной (двух) фаз и включение в одну (две) фазы элементов, обладающих сопротивлением. На схеме замещения продольную несимметрию показывают либо видимым обрывом, либо сопротивлением между точками, которые являются местом повреждения. Таким образом, если при поперечной несимметрии в схеме замещения нулевой последовательности симметричная составляющая тока нулевой последовательности проходит от узла с нулевым потенциалом к узлу, в котором произошло несимметричное короткое замыкание, а напряжением нулевой последовательности является разность потенциалов этих узлов, то при продольной несимметрии место повреждения будет состоять из двух точек, между которыми либо разрыв (обрыв фазы или фаз), либо сопротивление (включение в одну (две) фазы элементов, обладающих сопротивлением). И симметричная составляющая нулевой последовательности тока и напряжения будет рассматриваться между этими двумя точками. Схемы замещения других последовательностей рассматриваются таким же образом. При этом в зависимости от вида повреждения применяются те или иные граничные условия. 2. Указать порядок вычисления несимметричного короткого замыкания с использованием метода расчётных кривых? Порядок расчета токов поврежденных фаз при несимметричных коротких замыканиях (как и токов при трехфазных коротких замыканиях) с использованием метода расчетных кривых зависит от исходной расчетной схемы. Если эта схема содержит только один синхронный генератор (синхронный компенсатор), то расчет тока поврежденной фазы в заданный момент времени при любом несимметричном коротком замыкании ведут в следующей последовательности. 1. Составляют схему замещения прямой последовательности для определения начального значения тока прямой последовательности (т.е. синхронный генератор учитывают сверхпереходным сопротивлением по продольной оси и сверхпереходной ЭДС, найденной с учетом предшествующей нагрузки генератора), а также схемы замещения обратной и нулевой последовательностей и определяют их параметры, выражая, как правило, все сопротивления в относительных единицах. 2. Преобразуют все схемы замещения относительно точки короткого замыкания и находят эквивалентные сопротивления 3. В зависимости от вида несимметричного короткого замыкания определяют дополнительное сопротивление и начальное значение тока прямой последовательности при выбранных базисных условиях:4. Находят начальное значение тока прямой последовательности генератора, отнесенное к его полной номинальной мощности и номинальному напряжению 5. Если ток , то подбирают соответствующую типовую кривую и для заданного момента времени определяют коэффициент6. Определяют искомое значение периодической составляющей тока поврежденной фазы (поврежденных фаз) в расчетный момент времени, используя формулу В том случае, когда исходная расчетная схема содержит несколько однотипных и одинаково удаленных от точки короткого замыкания синхронных генераторов (синхронных компенсаторов), расчет периодической составляющей тока поврежденной фазы (поврежденных фаз) в заданный момент времени при несимметричном коротком замыкании производят в том же порядке, только при нахождении тока , определяющего удаленность точки эквивалентного трехфазного короткого замыкания от синхронного генератора, учитывают суммарную мощность всех генераторов.Если исходная расчетная схема содержит неодинаково удаленные от точки короткого замыкания генераторы и энергетическую систему, то при преобразовании схемы замещения прямой последовательности отдельно выделяют генератор, для которого расчетное короткое замыкание предполагается близким, а остальные генераторы объединяют с энергосистемой. Однако даже при радиальной схеме связи выделенного генератора с энергосистемой и несимметричном коротком замыкании в какой-либо промежуточной точке делить эту схему на две независимые части, как это делается при трехфазном коротком замыкании, нельзя, так как при несимметричном коротком замыкании напряжение в месте повреждения не равно нулю и дополнительное сопротивление , за которым находится точка эквивалентного трехфазного короткого замыкания, оказывается общим для выделенного генератора и системы (рис. 9,а). Если же несимметричное короткое замыкание происходит на ответвлении с сопротивлением Хк , которое в схеме замещения прямой последовательности образует отдельную ветвь (рис. 9, б), то точка эквивалентного трехфазного короткого замыкания оказывается еще более удаленной от генератора.mirznanii.com 1. Трёхфазное короткое замыкание в электрической сети
44 1.1. Система относительных единицВсе физические величины и параметры режимов работы энергосистем являются именованными, следовательно, имеют единицы измерения (имеют размерность). Однако часто физические величины и параметры режимов работы выражают в относительных (безразмерных) единицах. Это позволяет упростить теоретические выкладки и практические расчёты, поэтому в дальнейшем наряду с именованными единицами будем пользоваться также относительными. Под относительным значением физической величины(или долей физической величины) понимают её отношение к другой одноимённой физической величине, выбранной за единицу измерения, т.е. базисную величину (или базу). Относительные единицы обозначают нижним индексом "*" (звёздочка) . Параметры элементов электроэнергетических систем (генераторов, трансформаторов, реакторов, двигателей) часто задаются не в именованных единицах, а в процентах или относительных единицах при номинальных условиях. Это означает, что при выражении их в относительных единицах или процентах в качестве базисных единиц приняты номинальные напряжение и номинальный токили номинальная мощность. Номинальные величины обозначают нижним индексом"н", при этом относительные единицы называютсяотносительными номинальными величинамии записываются в виде , ,,,. Номинальный ток выражается с помощью формулы мощности для трёхфазной цепи , (1.1) а номинальное сопротивление определяется из формулы закона Ома для трёхфазной цепи . (1.2) Установим связь между именованными и относительными номинальными единицами. По определению , подставляя в последнюю формулу выражение (1.2), получим . (1.3) Формула (1.3) используется для определения сопротивления в относительных номинальных единицах по известному сопротивлению в именованных единицах. Таким образом, относительное сопротивление каждого элемента энергосистемы задаётся приведенным к своим номинальным параметрам. При выполнении расчётов токов короткого замыкания эта формула используется для вычисления сопротивления в именованных единицах по известному сопротивлению в относительных номинальных единицах . (1.4) За единицу измерения угловых скоростей обычно принимают синхронную угловую скорость , т.е.. Тогда произвольная угловая скорость в относительных единицах будет: . Соответственно этому в качестве номинальных единиц принимают: ; , т.е. потокосцепление, индуктирующее при номинальной угловой скорости номинальное напряжение. Таким образом, при указанных номинальных единицах и , имеем , , т.е. в относительных единицах индуктивное сопротивление равно индуктивности, а ЭДС – потокосцеплению. Фазное напряжение в относительных единицах
равно линейному относительному. Аналогично в относительных единицах амплитудное значение равно действующему . Из этих выражений можно также установить, что в относительных единицах мощность одной фазы равна мощности трёх фаз; ток возбуждения, поток и ЭДС генератора численно равны между собой. Необходимо отметить также, что для любого элемента электрической сети относительное сопротивление равно относительному падению напряжения при протекании через него номинального тока (или мощности). Для выполнения расчётов токов короткого замыкания ЭДС и сопротивления элементов расчётной схемы, приведенные каждый к своим номинальным параметрам не могут быть преобразованы; для этого они должны быть приведены к одним базисным условиям(общим для всего участка заданной электрической сети). Это базисные мощность (), напряжения (), токи (), сопротивления (). Базисные величины обозначают нижним индексом "б". В этом случае относительные единицы называютотносительными базисными единицами, например, ЭДС, токи т.п. Относительные базисные единицы определяются следующими выражениями: , ,,и т.п. Базисные мощность и напряжение принимаются независимыми и через них выражаются базисные ток и сопротивление. Для базисных величин аналогично (1.1) и (1.2) можно записать , (1.5) . (1.6) Поскольку выбор базисных единиц произволен, то одна и та же физическая величина может иметь разные численные значения при выражении её в относительных единицах. Фазное напряжение в относительных базисных единицах
равно линейному относительному базисному, как и в относительных номинальных величинах. Аналогично в относительных единицах амплитудное значение равно действующему . Перевод именованных единиц в относительные базисные осуществляется по формуле, аналогичной (1.3) (1.7) Подставив в (1.7) значение из выражения (1.4), получим выражение, которое устанавливает связь между относительными номинальными и относительными базисными единицами . (1.8) Выражение (1.8) используется для перевода относительных номинальных единиц в относительные базисные. Для ограничения ТКЗ в энергосистемах используются токоограничивающие реакторы, представляющие собой линейные индуктивности. Для реакторов задаются номинальные напряжение и ток (а не мощность). Учитывая, что выражения (1.4) и (1.8) преобразуются соответственно (1.9) и . (1.10) Относительные величины выражаются также и в процентах, например, сопротивление . studfiles.net Внезапное трехфазное короткое замыкание синхронной машины — МегаЛекцииБудем считать, что СМ до короткого замыкания работала на холостом ходу с ЭДС , где угол – фаза ЭДС в момент короткого замыкания. Угол может быть различным. Мы рассмотрим случаи, когда и . 1) Внезапное короткое замыкание СМ в момент, когда . При анализе будем рассматривать одну фазу, так как полученные выводы можно распространить и на другие фазы. Изобразим положение ротора относительно фазы статора в момент короткого замыкания. Для рассмотренного случая (рис. 3.41, а) фазу будем изображать в виде катушки. Как следует из (см. рис. 3.41,а) в момент короткого замыкания потокосцепление фазы с потоком ротора Ф ( ). Согласно принятому допущению обмотка является сверхпроводящим контуром и ее потокосцепление должно быть равно нулю и в последующие моменты времени. Это возможно, если в обмотке возникает ток короткого замыкания, который создает поток равный по величине основному потоку Ф и направленный встречно. Это наглядно показано на рис. 3.41,б, соответствующий моменту времени . Ток короткого замыкания создает поток рассеяния и поток реакции якоря . Полное потокосцепление фазы остается равным нулю. Обратим внимание, что поток существенно отличается от потока реакции якоря в установившемся режиме. Дело в том, что поток замыкается не по ротору, а вытесняется на пути рассеяния демпферной обмотки и обмотки возбуждения. Магнитное сопротивление этих путей много больше магнитного сопротивления сердечника ротора, поэтому для создания и проведения потока необходим большой ток . Вытеснение потока обусловлено появлением в демпферной обмотке и обмотке возбуждения всплесков тока, как в сверхпроводящих контурах. МДС этих всплесков тока и препятствуют проникновению потока в контуры этих обмоток. Если демпферная обмотка и обмотка возбуждения (ОВ) были бы действительно сверхпроводящими контурами, то возникшие в них всплески тока существовали бы бесконечно долго. Однако всплески тока будут затухать, так как упомянутые обмотки имеют конечное сопротивление. Так как постоянная времени демпферной обмотки меньше постоянной времени обмотки возбуждения , то всплеск тока в демпферной обмотке затухает быстрее, чем в обмотке возбуждения. После затухания всплеска тока в демпферной обмотке, поток реакции якоря проникает в ее контур, становясь переходным потоком реакции якоря . После затухания всплеска тока в ОВ, поток реакции якоря проникнет и в контур этой обмотки. Внезапное короткое замыкание переходит в установившийся режим с установившемся потоком реакции якоря . Отметим, что внезапное короткое замыкание отличается от установившегося наличием трансформаторной связи между обмотки статора и ротора. Непосредственно отсюда вытекает, что ток внезапного короткого замыкания можно представить состоящим из трех составляющих: а) сверхпереходной составляющей , затухающей с постоянной времени , которая соответствует демпферной обмотке; б) переходной составляющей , затухающей с постоянной времени соответствующей ОВ; в) установившейся составляющей тока короткого замыкания . Как следует из рис. 3.42,г ток короткого замыкания достигает максимального значения через четверть периода после момента замыкания. Этот ток называют симметричным током короткого замыкания.
Здесь и – начальные амплитуды сверхпереходной и переходной составляющей. При отсутствии демпферной обмотки . 2) Рассмотрим внезапное короткое замыкание СМ в момент, когда и . Изобразим положение ротора в момент короткого замыкания относительно обмотки . Для рассматриваемого случая (рис. 3.43), в отличие от предыдущего, в момент замыкания обмотка статора имеет максимальное потокосцепление с основным потоком Ф, создаваемый ОВ. Поток Ф пронизывает контур обмотки. Согласно принятому выше допущению, потокосцепление обмотки как сверхпроводящего контура должно оставаться неизменными и в последующие моменты короткого замыкания. Это возможно лишь в том случае, если в обмотке возникает постоянный ток, поддерживающий потокосцепление постоянным. В данном случае наряду с симметричной периодической составляющей тока короткого замыкания возникает постоянная составляющая. Так как реальная обмотка имеет конечное сопротивление, то постоянная составляющая затухает (т. е. оказывается апериодической) с постоянной времени . В момент замыкания , начальные амплитуды апериодической и симметричной составляющих равны по величине, но противоположны по знаку . Таким образом, для несимметричного тока короткого замыкания можно записать: В рассмотренном случае ток внезапного короткого замыкания достигает максимума через полпериода (рис. 3.43,б). Этому соответствует ударное значение тока (рис. 3.44).
megalektsii.ru трехфазное короткое замыкание — с русскогоСм. также в других словарях:
translate.academic.ru |