Скачать презентацию согласно ГОСТ 26522 -85 называют преднамеренное или случайное Скачать презентацию согласно ГОСТ 26522 -85 называют преднамеренное или случайное

9 Короткие замыкания в электрических сетях.ppt

  • Количество слайдов: 21

(согласно ГОСТ 26522 -85) называют преднамеренное или случайное, не предусмотренное нормальными условиями работы соединение (согласно ГОСТ 26522 -85) называют преднамеренное или случайное, не предусмотренное нормальными условиями работы соединение двух токов электрической цепи, при котором токи в ветвях, примыкающих к месту замыкания, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительного режима • КЗ является одним электроснабжения. из основных видов аварий систем • К КЗ относят также однофазные замыкания на землю или на заземляющий корпус в сетях с глухо заземленной нейтралью. КЗ в 3 -х фазных сетях разделяют на 3 -х, двух и однофазные: первые из них еще называются симметричными.

Расчет токов КЗ преследует две цели: Определение максимально возможных токов КЗ для проверки проводников Расчет токов КЗ преследует две цели: Определение максимально возможных токов КЗ для проверки проводников и аппаратов на термическую и динамическую стойкость, а также для выбора мер по ограничению токов КЗ или времени их действия; Определение минимально возможных токов КЗ для проверки чувствительности защиты и определения максимально возможного времени срабатывания защиты.

расчетным видом КЗ выбирают , так как случаи, когда токи двух- или однофазных КЗ расчетным видом КЗ выбирают , так как случаи, когда токи двух- или однофазных КЗ больше, чем токи трехфазного КЗ, относительно редки. – Расчетное место КЗ выбирают так, чтобы ток, проходящий через проверяемый аппарат, оказался максимально возможным (вначале проверяемой линии, непосредственно за проверяемым аппаратом). – Все нормально работающие источники, в том числе и двигатели, в момент КЗ переходящие в режим генератора, считатаются включенными. расчетным видом КЗ служат , происходящие в конце проверяемого участка, при таких реально-возможных схемах сети и числе источников питания, при которых токи КЗ минимальны.

1. 2. 3. 4. 5. 6. все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, 1. 2. 3. 4. 5. 6. все источники, участвующие в питании рассматриваемой точки КЗ, работают одновременно и с номинальной нагрузкой; все синхронные генераторы и компенсаторы имеют автоматические регуляторы напряжения и устройства быстродействующей форсировки возбуждения; расчетное напряжение при расчете максимально возможного тока КЗ принимают на 5% выше номинального напряжения сети, а при расчете минимально возможного тока КЗ – равным номинальному напряжению сети; влияние конденсаторных батарей параллельной компенсации на токи КЗ не учитывают; у всех элементов системы электроснабжения учитывают только их продольные активные и реактивные сопротивления сопротивление места КЗ считают равным нулю (КЗ считают металлическим).

 • Для выяснения физической сущности рассмотрим явления в каждой фазе. • Значения установившихся • Для выяснения физической сущности рассмотрим явления в каждой фазе. • Значения установившихся токов КЗ • Однако процесс изменения токов от величин нормального режима до КЗ может протекать по-разному, в связи с эти могут изменяться величины максимальных токов в отдельных фазах в первый полупериод. • Для выяснения этого процесса рассмотрим, какие явления произойдут в каждой из фаз, если ось времени совпадает, например, с направлением Uа мах в момент, когда произошло КЗ

UАmax Iсυmax Iаυmax m Iанmax Iснmax n Iвнmax // равны UСmax f Iвυmax ось UАmax Iсυmax Iаυmax m Iанmax Iснmax n Iвнmax // равны UСmax f Iвυmax ось времени UВmax

В фазе а – величина токов нормального режима и КЗ для начального момента времени В фазе а – величина токов нормального режима и КЗ для начального момента времени t=0 равны. ФАЗА А m iaн Iaυmax O t Следовательно, никакого изменения магнитного потока в начальный момент не произойдет и синусоидальная кривая тока предшествующего режима перейдет в синус кривую КЗ.

Иначе протекает переходящий процесс в фазе b. Из векторной диаграммы видно, что в начальный Иначе протекает переходящий процесс в фазе b. Из векторной диаграммы видно, что в начальный момент t=0 ток предшествующего режима не равен току после КЗ. Как следует из правил Ленца ток в цепи не может измениться мгновенно, поэтому процесс установления новой величины тока можем рассматривать как два физических процесса: образование вынужденного тока КЗ сразу в момент КЗ (при t=0), равного по величине и, следовательно, образование нового магнитного потока (тоже возбужденного), вокруг проводника фазы b и второй процесс – образование свободного тока и соответствующего ему магнитного потока, направленного таким образом, чтобы начальные физические условия в цепи сохранились.

Это значит, что действительная величина тока КЗ, равна алгебраической сумме вынужденного и свободного токов: Это значит, что действительная величина тока КЗ, равна алгебраической сумме вынужденного и свободного токов: ФАЗА В iв. D iвдt=0 iaн iвнt=0 iвυt=0 t n f iвυ

По векторной диаграмме видно, что для фазы С равно нулю (проекция на ось времени). По векторной диаграмме видно, что для фазы С равно нулю (проекция на ось времени). А проекция тока КЗ – большая. iсυ ФАЗА С iсυt=0 t iсдt=0 iс. D

Рассмотренные кривые показывают, что действительное значение тока КЗ зависит не только от сопротивлений цепи, Рассмотренные кривые показывают, что действительное значение тока КЗ зависит не только от сопротивлений цепи, которые определяют значение вынужденного тока, но и. ток КЗ достигает в том случае, когда ток предшествующего режима в момент КЗ равен нулю, а вынужденный ток в этот же момент имеет максимум. В данном случае величина свободного тока будет равна наибольшему значению вынужденного тока:

iуд √ 2 Iн iа i=in+ia √ 2 Iн in t iуд √ 2 Iн iа i=in+ia √ 2 Iн in t

По характеру периодической составляющей тока КЗ различают два случая: ток КЗ относительно мал по По характеру периодической составляющей тока КЗ различают два случая: ток КЗ относительно мал по сравнению с номинальным током источника (генератора), благодаря чему переходные процессы в источнике выражены слабо и практически не вызывают изменения периодичной составляющей тока. Так как подобный процесс характерен для КЗ, происходящих вдали от источников электроэнергии, то такое КЗ называют удаленным. ток КЗ достаточно велик и вызывает заметные электромагнитные переходные явления (изменение ЭДС) во вращающихся генераторах (близкое КЗ). В этом случае действующее значение периодической составляющей тока КЗ изменяется во времени.

Расчетам токов КЗ должен предшествовать: 1. анализ схемы электросети 2. определение наиболее тяжелых, но Расчетам токов КЗ должен предшествовать: 1. анализ схемы электросети 2. определение наиболее тяжелых, но достаточно вероятных, расчетных условий, в которых оказывается тот или иной элемент. Эти условия находят отражение в расчетной схеме. Она представляет собой однолинейную схему электросети с электрическими аппаратами и проводниками, подлежащими выбору и проверке по условиям КЗ, а также устройствами релейной защиты, для которых рассчитываются уставки срабатывания и проверяется чувствительность.

При выборе и проверке выключателей расчетным режимом является КЗ за выключателем пассивного элемента (элемента, При выборе и проверке выключателей расчетным режимом является КЗ за выключателем пассивного элемента (элемента, не генерирующего ток КЗ), от сборных шин. Остальные выключатели по условиям КЗ, как правило, не выбираются и не проверяются, так как они находятся в более легких по сравнению с проверяемыми условиях (часть тока КЗ идет как подпитка). При отсутствии пассивных элементов среди отходящих нереактированных линий расчетным является КЗ за выключателем линии к наименьшему по мощности двигателю.

110 кв Т 1 Т 2 6 кв-10 кв Т 3 Т 4 M 110 кв Т 1 Т 2 6 кв-10 кв Т 3 Т 4 M 1 асинх. дв. MG 1 cинхрон. дв. MG M

6 кв-10 кв M 1 MG 1 Подпитка идет отсюда M 2 MG 2 6 кв-10 кв M 1 MG 1 Подпитка идет отсюда M 2 MG 2

При выборе и проверке выключателей , независимо от того, с какой стороны от реактора При выборе и проверке выключателей , независимо от того, с какой стороны от реактора (до реактора или после него) они установлены, расчетным считается КЗ Т 1 Т 2 6 кв-10 кв L 1 L 2 К 1

Проверка технической стойкости пучка, состоящего производится по току КЗ непосредственно. В этом случае каждый Проверка технической стойкости пучка, состоящего производится по току КЗ непосредственно. В этом случае каждый кабель пучка проверяется по току , где n – число кабелей в пучке. 6 кв-10 кв K 1 MG 1

Выбор расчетных условий КЗ при решении задач релейной защиты зависит от того, в каких Выбор расчетных условий КЗ при решении задач релейной защиты зависит от того, в каких целях производится расчет: 1. для проверки чувствительности 2. для выбора параметров срабатывания защит. В первом случае за расчетные условия принимаются наименьшие значения токов КЗ в месте установки защиты, которые получаются при: наименьшем реально возможном коэффициенте тока распределения; наибольшем количестве последовательно включенных элементов между генератором и точкой КЗ. Например, для проверки чувствительности защиты токопровода LR ток в месте установки защиты определяется при двухфазном КЗ в конце токопровода в минимальном режиме работы энергосистемы GS и максимальном количестве двигателей MG, подключенных к шинам РП.

1 К 2 LR L 6 кв-10 кв Подпитка идет так , а через 1 К 2 LR L 6 кв-10 кв Подпитка идет так , а через 1 идет малый ток КЗ РП