Эквивалентное сопротивление энергосистемы 1, генераторов G1 и G2, и линий 3,4,5,6
Эквивалентное результирующее сопротивление двух генераторов и трансформатора ТРДЦН-63000/220
Эквивалентное сопротивление двух энергосистем
Эквивалентное сопротивление энергосистем, четырёх генераторов G1, G2, G3, G4, трансформатора связи.
Эквивалентное сопротивление трансформатора связи с объединённой энергосистемой
После всех преобразований получается следующая схема замещения:
Рисунок 5 – Итоговая схема замещения для точки К2
Для точки К2
Согласно рисунку 5, к точке К2 ток поступает ток от двух источников: генератора и эквивалентной системы.
Значения начальной составляющей токов К.З.,
для ветви генератора
для ветви энергосистемы
Суммарный ток КЗ в т. К2
Ударный коэффициент
Для генератора ТВФ-63
генератора
энергосистемы
Суммарный ударный ток в т. К2
Для ГРУ 10 кВ предварительно выбирается маломасляный выключатель МГУ-20–90, собственное время которого
Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока К.З.
Для генераторов
генератора
энергосистемы
Суммарное значение апериодической составляющей тока КЗ для момента времени
Периодическая составляющая тока от генератора
Отношение начального значения периодической составляющей тока К.З. от генератора к номинальному току
По данному отношению и времени t = τ = 0,16 с. определяется с помощью кривых уч. Рожковой ([2] – с. 152, рисунок 3.26) отношение
отсюда
Периодическая составляющая тока от объединённой энергосистемы определяется по типовым кривым уч. Рожковой ([2] – с. 152, рисунок 3.26). Для этого предварительно определяется номинальный ток генератора ТВФ-63
Отношение начального значения периодической составляющей тока К.З. от генератора к номинальному току
отсюда
Суммарное значение периодической составляющей тока КЗ для момента времени
4.7 Расчёт точки К3 (шины 6 кВ за ТСН ТМНС-6300/10)
Заданная схема замещения прямой последовательности (рисунок 3 ПЗ) преобразуется относительно точки К3.
Преобразование производится путем постепенного сворачивания схемы относительно точки К3 (частично используются преобразования схемы относительно точки К2 и К1).
Эквивалентное сопротивление двух энергосистем
Эквивалентное сопротивление объединенных сопротивлений двух генераторов и двух трансформаторов
Эквивалентное сопротивление двух энергосистем, двух трансформаторов и генераторов G1 и G2.
Эквивалентное сопротивление трёх генераторов
Эквивалентное сопротивление двух трансформаторов
Эквивалентное сопротивление двух трансформаторов и сопротивления х36
Эквивалентное сопротивление объединённой энергосистемы, генератора и ТСН
После всех преобразований получается следующая схема замещения:
Рисунок 6 – Итоговая схема замещения для точки К3
Для точки К3
Согласно рисунку 6 (ПЗ), к точке К3 ток поступает ток от двух источников: эквивалентного электродвигателя и объединённой системы.
К секцииям собственных нужд электростанций подключается большое количество электродвигателей разных типов и мощностей. При оценке результирующего влияния всех электродвигателей на ток КЗ в месте повреждения целесообразно все электродвигатели заменить одним эквивалентным. Как показывает опыт, такая замена возможна и не приводит к существенным погрешностям. Действующие нормативы рекомендуют следующие значения параметров эквивалентного электродвигателя:
Коэффициент полезного действия
Коэффициент мощности
Постоянная времени периодической составляющей тока
Постоянная времени апериодической составляющей тока