АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Задание. 1. Ознакомится с теоретической частью по расчету несимметричного тока короткого замыкания

Читайте также:
  1. Window(x1, y1, x2, y2); Задание окна на экране.
  2. Б) Задание на проверку и коррекцию исходного уровня.
  3. В основной части решается практическое задание.
  4. Домашнее задание
  5. Домашнее задание
  6. Домашнее задание
  7. Домашнее задание
  8. Домашнее задание
  9. Домашнее задание
  10. Домашнее задание
  11. Домашнее задание
  12. Домашнее задание

1. Ознакомится с теоретической частью по расчету несимметричного тока короткого замыкания.

2. Изучить порядок выполнения работы.

3. Проанализировать с использованием ЭВМ и произвести расчет всех видов несимметричных коротких замыканий. Построить векторные диаграммы токов и напряжений в точке КЗ.

4. Составить отчет по проделанной работе.

 

Порядок выполнения и программа работы

Исполняемый файл программы на ПК и путь к нему:\\Bserver\ Tutorials\PEREHOD\ Electromagnitnie\ Lab4.exe.

Порядок выполнения работы:

1. Для заданного варианта исходных данных рассчитать параметры схем замещения для прямой, обратной и нулевой последовательностей.

2. Применив эквивалентные преобразования, определить эквивалентную ЭДС и сопротивления для прямой, обратной и нулевой последовательностей.

3. Рассчитать токи и напряжения прямой, обратной и нулевой последовательностей для фазы А (для однофазного, двухфазного и двухфазного на землю КЗ).

4. Построить векторные диаграммы токов и напряжений в месте КЗ для указанных видов КЗ, используя масштабирование.

5. По векторным диаграммам определить величины токов и напряжений для всех фаз в месте КЗ для всех видов несимметрий.

 

Содержание отчета

 

1. Исходная схема и схемы замещения различных последовательностей.

2. Параметры для прямой, обратной и нулевой последовательностей.

3. Преобразование схем. Показать промежуточные схемы замещения при преобразованиях.

4. Векторные диаграммы токов и напряжений в месте КЗ для всех видов КЗ.

5. Определение значений величины токов и напряжений для всех фаз для всех несимметричных КЗ.


 

Исходные данные

ВАРИАНТ 1

 

Рис. 4.4 Схема 1

Таблица 4.2

Параметры элементов для схемы 1 на рис. 4.4

 

№ вар. Гидрогенератор G Синхронный двигатель М
Р н, МВт U н, кВ X "d, о. е. X 'd, о. е. X d, о. е. cosφ, о. е. Р н, МВт U н, кВ X "d, о. е. X d, о. е. cosφ, о. е.
  8,8 6,3 0,2 0,35 1,24 0,8 1,5   0,12 1,75 0,9
  9,0 10,5 0,2 0,28 1,32 0,8 2,0   0,13 1,75 0,905
    10,5 0,22 0,37 1,0 0,8 2,2   0,12 1,76 0,907
    10,5 0,19 0,27 1,15 0,8 2,5   0,13 1,77 0,91
    10,5 0,23 0,35 0,97 0,85 3,2   0,13 1,78 0,905
    10,5 0,19 0,27 1,15 0,8 2,0   0,13 1,75 0,905
  9,0 10,5 0,2 0,28 1,32 0,8 1,5   0,12 1,75 0,906

 

Таблица 4.3

 

Параметры элементов для схемы 1 на рис. 4.4

 

№ вари-анта Трансформаторы Линии
Т1 Т2 Л1 Л2
S н, МВА U к, % Kтр, кВ/кВ S н, МВА U к, % Kтр, кВ/кВ Х уд, Ом/км L, км Х уд, Ом/км L, км
  6,3 6,3 115/6,3 6,3 6,5 110/6,3 0,39   0,4  
  6,3 6,3 121/11 6,3 6,3 110/6,3 0,4   0,39  
    10,5 115/11 6,3 6,5 110/10,5 0,41   0,41  
    10,5 121/11   10,1 110/11 0,4   0,41  
    10,5 115/11   10,5 110/11 0,41   0,39  
    10,5 121/11   10,5 110/11 0,4   0,39  
  6,3 6,3 121/11 6,3 6,3 110/6,3 0,41   0,41  

Вариант 2:

Рис. 4.5. Схема 2

 

Таблица 4.4

 

Параметры элементов для схемы 2 на рис. 4.5

 

№ вари-анта Турбогенератор Г Синхронный компенсатор СК
Р н, МВт U н, кВ X " d, о. е. X ' d, о. е. Xd, о. е. cosφ, о. е. Q н, МВар U н, кВ X " d, о. е. Xd, о. е. Xd, о. е.
    10,5 0,132 0,24 2,2 0,8     0,2 0,3 1,76
    6,3 0,152 0,257 2,53 0,8     0,16 0,25 1,57
    6,3 0,143 0,238 2,36 0,8     0,15 0,24 1,61
    10,5 0,135 0,3 1,84 0,8 7,5   0,15 0,25 1,68
    10,5 0,127 0,276 1,96 0,8 7,5   0,14 0,24 1,66
    10,5 0,132 0,24 2,2 0,8 7,5   0,14 0,24 1,66
    6,3 0,152 0,257 2,53 0,8 7,5   0,15 0,25 1,68

Таблица 4.5

 

Параметры элементов для схемы 2 на рис. 4.5

 

№ вари-анта Трансформаторы
Т1 Т2
S н, МВА U к вс, % U к вн, % U к сн, % Kт, кВ/кВ S н, МВА U к, % Kт, кВ/кВ
    11,6 19,4 8,1 115/37/10     110/10
    11,2 19,1 7,9 110/37/6     110/6
    10,5 16,2 6,4 115/35/6   9,6 110/10
    10,5 17,6 6,0 110/37/10   10,5 110/6
    10,7 17,6 6,3 115/37/10   10,5 110/10
    10,5 17,6 6,0 110/37/10     110/10
    11,2 19,1 7,9 110/37/6     110/6

 

Таблица 4.6

 

Параметры элементов для схемы 2 на рис. 4.5

 

№ вари-анта Линии
Л1 Л2
Х уд, Ом/км L, км Х уд, Ом/км L, км
  0,4   0,38  
  0,41   0,38  
  0,39   0,39  
  0,4   0,4  
  0,41   0,41  
  0,39   0,39  
  0,4   0,4  

 

Вариант 3:

 

Рис. 4.6. Схема 3

Таблица 4.7

Параметры элементов для схемы 3 на рис. 4.6

 

№ варианта Турбогенератор Г1 Гидрогенератор Г2
Р н, МВт U н, кВ X " d, о. е. X ' d, о. е. Xd, о. е. cosφ, о. е. Р н, МВт U н, кВ X "d, о. е. X ' d, о. е. Xd, о. е. cosφ, о. е.
    10,5 0,135 0,3 1,84 0,8   10,5 0,2 0,28 0,8 0,8
    10,5 0,132 0,24 2,2 0,8   10,5 0,18 0,28 1,14 0,8
    6,3 0,195 0,28 1,58 0,8   10,5 0,19 0,27 0,75 0,9
    13,8 0,138 0,2 1,8 0,85   10,5 0,19 0,27 0,75 0,85
    10,5 0,183 0,26 1,76 0,85 72,5 10,5 0,23 0,32 0,87 0,9
    10,5 0,132 0,24 2,2 0,8 8,8 6,3 0,2 0,35 1,24 0,8
    6,3 0,152 0,257 2,53 0,8   10,5 0,2 0,28 1,32 0,8

 

Таблица 4.8

 

Параметры элементов для схемы 3 на рис. 4.6

 

№ вари-анта Трансформаторы
Т1 Т2
S н, МВА U к, % Kт, кВ/кВ S н, МВА U к, % Kт, кВ/кВ
    11,6 121/10,5   10,5 121/10,5
    10,5 121/10,5   10,5 121/10,5
    10,5 121/6,3   11,5 121/10,5
    11,6 121/13,8   11,5 121/10,5
    10,6 121/10,5   10,9 121/10,5
    11,5 121/10,5 6,3 6,3 115/6,3
    10,5 121/6,3   10,5 121/10,5

 

Таблица 4.9

 

Параметры элементов для схемы 3 на рис. 4.6

 

№ вари-анта Линии
Л1 Л2 Л3
Х уд, Ом/км L, км Х уд, Ом/км L, км Х уд, Ом/км L, км
  0,4   0,38   0,38  
  0,41   0,38   0,38  
  0,39   0,39   0,39  
  0,4   0,4   0,39  
  0,41   0,41   0,4  
  0,39   0,39   0,41  
  0,4   0,4   0,41  

 

6. Контрольные вопросы

1. Какие виды повреждений относятся к аварийным режимам?

2. В чем заключается необходимость применения метода симметричных составляющих?

3. Каковы условия для прохождения тока нулевой последовательности через трансформатор?

4. Чем следует руководствоваться при составлении схем замещения трансформаторов и автотрансформаторов для токов нулевой последовательности?

5. Что влияет на величину индуктивного сопротивления нулевой последовательности линии?

6. Как определяется необходимая величина ЭДС генерирующего источника?

7. Какие значения токов и напряжений рассматриваются при анализе КЗ?

8. Каково правило эквивалентности прямой последовательности для поперечной несимметрии?

9. Чем различаются схемы трех последовательностей между собой?

10. Назовите виды несимметричных КЗ. Чем они отличаются друг от друга?

11. Какой вид имеют векторные диаграммы токов и напряжений для различных видов КЗ?

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)