Метод коэффициентов токораспределения.



Им пользуются исходя из того, что ЭДС всех источников равны. Однако иногда необходимо в процессе преобразования или нахождения токов учесть разнотипность генераторов и их удаление от места повреждения. Для этого удобно использовать следующий прием. Приняв ток в месте КЗ за единицу и, считая все приведенные ЭДС одинаковыми, нужно произвести распределение этого тока (равного единице) в заданной схеме. Полученные доли этой единицы для отдельных источников: С1, C2, …,Cn, называемые коэффициентами распределения, при отсутствии нагрузок в схеме характеризуют долю участия каждого источника в питании короткого замыкания. Определяют их следующим образом.

 

 

 

 

 


Рис. 16

Вначале определяют

Затем определяют коэффициенты распределения

                  

Проверка правильности найденных коэффициентов выполняется по условию

.

 

Сопротивления лучей в преобразованной схеме с учетом коэффициентов токораспределения, будут:

      

 

В тех случаях, когда в схеме имеется ось симметрии, можно осуществить наложение одной части схемы на другую. Порядок преобразования наглядно представлен на примере.

 

 

Рис. 17

 

Распределение токов КЗ в отдельных ветвях.

При определении токов в отдельных ветвях идут в обратном направлении от результирующих сопротивлений к промежуточным, которые получились при преобразовании схемы.

Рис. 18

        (17.1)

            (17.2)

Т.е. распределение тока в параллельных ветвях обратно пропорционально сопротивлениям или прямо пропорционально проводимостям ветвей. Зная ток КЗ в точке k и сопротивления ветвей Xk2 и Xk3 можно легко определить токи в ветвях схемы

 

Определение остаточного напряжения

Остаточное напряжение в той или иной точке схемы в установившемся режиме определяют как падение напряжения от протекания установившегося тока КЗ на сопротивлении от точки КЗ до точки, в которой определяется эта величина. Например, для схемы Рис. 19  

, где

Хр, Хл – соответственно индуктивные сопротивления реактора LR и кабельной линии W

Рис. 19

 

Установившийся режим 3-х фазного КЗ.

Он наступает после исчезновения наведенных в момент КЗ свободных токов, т.е. практически спустя нескольких сек. (3-5 сек) после возникновения КЗ. Для генераторов с АРВ (автоматическим регулированием возбуждения) этот режим дополнительно характеризуется большими токами возбуждения, по сравнению с токами возбуждения при предшествующем норм. режиме. В современных энергосистемах установившийся режим маловероятен. Тем не менее, рассмотрение этого режима обусловлено практической необходимостью выяснения пределов изменения отдельных величин.

Если генераторы не снабжены АРВ, то установившийся ток в месте КЗ является наименьшим током при данном аварийном режиме. При наличии АРВ на генераторах возможны условия, при которых установившийся ток КЗ превышает токи в предыдущие моменты процесса КЗ даже начальный ток КЗ.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 1754; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!