Главная страница Короткое замыкание [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [ 19 ] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] для трансформатора 10,5? = 0,2-- = 0,276 Ом: . для сдвоенного реактора Хд = 0.14Ом; длясинхронныхдвигателей •- = 0,2-! = 2,94 Ом. 7,5 Результирующее сопротивление системы до точки к. а. Х2 = 0,0554 + 0,276 + 0,14 = 0,4714 Ом. . Ток к. 3. на секции от энергосистемы /Шь- = 1286 кА, 1/30,4714 Ток к. 3. от электродвигателей секции УЗ.2.94 Суммарный ток к. з. на секции • 4%,5= 12,86 + 2,27= 15,13 кА. Расчет ударного тока на секции производим по (64), (65) и (68); энергосистему 115 кВ учитываем только индуктивным сопротивлением. Отношение индуктивного сопротивления к активному и активное сопротивление: , трансформатора 80 МВ-А типа ТРДН. (см. [4]) „ 0,276 = 27, ,•2 = -- = 0,0102 Ом; /g 27 сдвоенного реактора типа РБС (см. [4]) 62,6 гз = -7Г = 0,00224 Ом. Га " 62,6 Суммарное активное сопротивление цепи энергосистемы до точки к. 3. ,-2 = 0,0102 + 0,00224 = 0,01244 Ом. Постоянная времени энергосистемы у -04714 314.0,01244 " • Ударный коэффициент для тока к. з. от энергосистемы • *уд = 1+е =1,92. \ Ударный ток от энергосистемы ;уд,о = Т/-1,92-12.86 = 34,92 кА. Ударный коэффициент для тока к. з. от электродвигателей типа СДН (при единичной мощности 1 МВт) 1,82. Генератор (•пЛ "<В 7/SMB-A 125НВ-к W,SkB UmYo А EU=f.0S6 К ВЛ 20 км x=0,f Он/км 715кВ Система ВП ЗОкм х=0,¥ Ом/км sfs т 11.1 J. 8 m ize n/cm,E 13,3 Гг,п 1г,п •Tr 33Jll3,3ir2]ri ЗЭ7Г13,3 1 I 39,бГ13,ЗГ t.,----be I I-----y ---J I-----Le----1 e) г) д) Рис. 23. Схемы к примеру \z. а -расчетная схема сети; б -схема замещения; в, г, Э -схемы длярасчета тока к. 3. по методу наложения. Ударный ток от электродвигателей секции Н уд,д = 12"-1,82-2,27 = 5,84 кА. Ударный ток на секции уд = »уд.с + W = 34.92 + 5,84 = 40.76 кА. Пример 12. Определить токи трехфазного к. з. на шинах 115 кВ п/ст. В от блока генератор - трансформатор и энергосистемы, пользуясь принципом наложения (рис. 23). За основную ступень трансформации принимаем 1/6=115 кВ. По (44), (54) и (20) определяем сопротивления генератора, трансформатора и энергосистемы. Обозначив сопротивления схемы замещения порядковыми номе- -рами, получим: для генератора lliSMB-A 0,183-115а 1 =-j;-=20,5 Ом; для трансформатора 125МВА 0,105-П5 , % =---= 11,1 Ом; для ВЛ 1 15кВ «3 = 0,4-20 = 8 Ом, «б = 0,4-30= 12 Ом; , . для энергосистемы 115 * " = 13,3 Ом. • . = 1/3.5 " . . Определим сопротивления и токи в схемах условных режимов (23. г. д). Сопротивление генератора, трансформатора и В Л 20 км Jti + «2 + 3 = 20,5+ll,l+8 = 39,6 Ом. Результирующее сопротивление в цепи генератора Г1 13 3-12 Ток к. S. от генератора Г1 tiri= г- = 1.585 кА. 1/3.45,9 Распределение тока Ii п° ветвям: /2,п = 1,585- = 0,752 кА; з.П = * »585 - 0,752 = 0,833 кА. Результирующее сопротивление в цепи генератора Г2 [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [ 19 ] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] 0.0111 |