Курсовая работа (т): Расчет переходных процессов в электроэнергетической системе

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Расчет переходных процессов в электроэнергетической системе

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  

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=903556