ИНСТИТУТ промышленных технологий и инжиниринга
Кафедра
электроэнергетики
Расчет переходных процессов в электроэнергетической системе
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к
курсовой работе
Реферат
В данной курсовой работе методом симметричных
составляющих определяются токи и напряжения режимов работы сети при поперечной
(двухфазное, однофазное и двухфазное замыкания на землю) и продольной
несимметрии (обрыв одной и двух фаз).
Введение
Переходным процессом в электроэнергетической
системе называют процесс, при котором происходит переход параметров режима
системы из одного установившегося состояния в другое. Переходные процессы в
системах электроснабжения чаще всего возникают вследствие переключений
(коммутаций), обрывов фаз и коротких замыканий. Переходные процессы
сопровождаются всплесками токов и выбросами напряжений в системе, что оказывает
негативное действие на все элементы электроэнергетических систем из-за общности
режима генерации и потребления электрической энергии.
. Общая часть
Исходные данные
Схема системы электроснабжения приведена на рис.
1.
Рисунок 1 - Схема сети
Параметры элементов схемы электроснабжения:
Система
Генераторы G1 и G2 - ТВС-32У3
Автотрансформатор АТ1 - АТДЦТН-63000/220/110
Автотрансформатор АТ2 - АТДЦТН-63000/220/110
Трансформаторы Т1 и Т2 - ТДН-40000/110
Реактор LR1 - РБДГ-10-4000-0,18У3
, кВт
Нагрузки
Воздушная линия W1 - АС-150 (двухцепная без тросов)
Воздушная линия W2 - АС-150 (двухцепная без тросов)
Воздушная линия W3 - АС-120 (двухцепная со стальными тросами)
Воздушная линия W4 - АС-120 (двухцепная со стальными тросами)
Расчет режима поперечной несимметрии
Определяем приведенные к базисному напряжению параметры схемы замещения прямой последовательности в именованных единицах. Схема замещения и последовательность ее преобразования приведены на рис. 2.
В качестве базисного напряжения
принимаем среднее напряжение в месте КЗ
Система
Воздушные линии
Трансформаторы
Автотрансформатор АТ1
![]()
![]()
![]()
Автотрансформатор АТ2
![]()
![]()
![]()
Генераторы
Реактор LR1
Нагрузка
Последовательно сворачивая схему
замещения прямой последовательности, определяем результирующее индуктивное
сопротивление относительно точки КЗ
![]()
Рисунок 2 - Схема замещения прямой
последовательности для расчета поперечной несимметрии





Соответственно эквивалентное
реактивное сопротивление и ЭДС прямой последовательности
Аналогично определяем эквивалентное
активное сопротивление прямой последовательности, исключая при этом элементы,
активные сопротивления которых неизвестны (активные сопротивления генераторов и
системы принимаем равными нулю)
Соответственно эквивалентное активное
сопротивление
Т.к. результирующее реактивное сопротивление составляет по величине менее 10% от результирующего активного сопротивления, при дальнейших расчетах активным сопротивлением пренебрегаем.
Действующее значение периодической
составляющей тока трехфазного короткого замыкания в начальный момент времени
составляет
Определяем значение ударного тока в
точке
Угол сдвига фаз между ЭДС источника
питания и периодической составляющей тока КЗ любой из фаз цепи
Принимаем начальную фазу напряжения
источника питания