Здавалка
Главная | Обратная связь

Определим параметры схемы замещения для прямой последовательности



(они аналогичны параметрам схемы замещения для прямой последовательности в аналитическом методе):

С:

Л-1:

Л-2:

Т-2:

Н-1:

Н-2:

АД:

Р: Расчет параметров для реактора не требуется, т.к. при включении выключателя он закорачивается.

Т-1:

 

Т-3:

 

 

Г-1,2:

 

Найдем и , свернув схему, используя законы последовательного и параллельного соединения:

 

 

 

 

Составим схему замещения обратной последовательности:

Определим параметры схемы замещения для обратной последовательности:

С:

Л-1:

Л-2:

Т-2:

Н-1:

Н-2:

АД:

 

Т-1:

Т-3:

Г-1,2:

Найдем , для этого свернем схему:

 

 

 

 

 

 

Составим схему замещения нулевой последовательности:

 

Определим параметры схемы замещения для нулевой последовательности:

 

Л-1:

Т-2:

 

Т-1:

Найдем , для этого свернем схему:

 

 

 

Найдем токи в месте повреждения в прямой последовательности и определим :

 

 

 

Найдем токи прямой последовательности на всех элементах, используя I и II Законы Кирхгофа:

 

Для этого последовательно развернем схему, попутно находя токи в ветвях.

 

а)

 

б)

 

 

 

 

в)

 

Найдем токи обратной последовательности на всех элементах, используя Закон Ома:

а)

 

 

б)

 

в)

 

 

Найдем токи нулевой последовательности на всех элементах, используя Закон Ома:

а)

б)

 

По найденным значениям токов прямой, обратной и нулевой последовательностей определим фазные токи на элементах.

При переходе через трансформатор с группой соединения ток прямой последовательности умножаем на ej30, ток обратной последовательности на e-j30.

К-1:

Расчет фазных токов на остальных элементах аналогичен.

Сведем значения токов прямой, обратной и нулевой последовательностей, а также фазные токи в таблицу.


элемент , кА , кА , кА
С -j0,0004 j0,0002   0,028-j0,021 -0,053-j0,002 0,025+j0,023
Т-1 В -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,011+j0,159
С -j0,0004 j0,0002 -0,0027+j0,039 0,002+j0,366 -0,079+j0,384 -0,002+j0,410
Н -0,004+j0,594 -0,004+j0,058 -0,001+j0,02 7,88-j4,173 -14,88-j0,198 6,93+j5,338
Н-1 -0,004+j0,594 -0,004+j0,058   7,902-j4,495 -14,85-j0,521 6,952+j5,016
Л-1 -0,002+j0,03 -0,02+j0,03 0,006-j0,051 -0,011+j0,159
Т-2 В -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,03+j0,911 -0,0195+j0,753 -0,0195+j0,753
Н -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,308+j9,385 -0,242+j8,426 -0,176+j7,467
Л-2 -0,004+j0,007 j0,0004   -0,036+j0,063 0,066+j0,003 -0,029-j0,066
Г-1,2 -0,002+j0,026 -0,001-j0,016   -0,015+j0,448 -0,033-j0,001 0,048-j0,446
Т-3 В -0,00004+j0,004 j0,0004   0,007+j0,009 -0,022-j0,0136 0,021+j0,005
С -0,004+j0,007 j0,0004   -0,036+j0,063 0,066+j0,003 -0,029-j0,066
Н j0,0036   0,049-j0,023 -0,096-j0,018 0,047+j0,041
Н-2 -0,0003+j0,004 j0,0004   0,001+j0,009 -0,022-j0,014 0,021+j0,005
АД j0,0036   0,049-j0,023 -0,096-j0,018 0,047+j0,041
K-1 -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,004+j0,059 -0,011+j0,159

Таблица 4. Сводная таблица токов на элементах при двухфазной продольной несимметрии.

 


Литература

1. Нейман Л. Р., Демирчан К. С. Теоретические основы электротехники. Т. 1, 2.-Л.: Энергия, 1966-1967.

2. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах.-М.: Энергия, 1970.

3. Ульянов С. А. Сборник задач по электромагнитным переходным процессам.-М.: Энергия, 1968.

 

 

29.11.05г. /Арсентьев И. В./







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.