4. Расчёт динамической устойчивости системы
4.1 Расчёт предельного времени отключения линии при двухфазном к.з. при условии
Определяются собственные и взаимные проводимости схем замещения нормального, аварийного и послеаварийного режимов. Генератор замещяется переходным сопротивлением . Аварийный режим – режим в течение всего короткого замыкания до момента его отключения. Для данного режима в схему замещения нормального режима в точку к.з. включается шунт. Сопротивление этого шунта определяется по формуле:
,
где -- эквивалентное сопротивление нулевой последовательности относительно точки к.з.
- - эквивалентное сопротивление обратной последовательности.
Схема замещения обратной последовательности представлена на рисунке 8. Генератор замещения сопротивлением. Сопротивление обратной последовательности нагрузки принимается равным .
Схема замещения нулевой последовательности представлена на рисунке 9. В данной схеме сопротивления линий равны . Генератор не учитывается из-за того, что расположен за обмоткой трансформатора, соединенной в треугольник, за который точки нулевой последовательности не выходят.
Рисунок 8 – Схема замещения обратной последовательности.
Рисунок 9 – Схема замещения нулевой последовательности.
После эквивалентирования схем получим :
Х2=0,0024+j0,217 о.е.
Хо=j0,104 о.е.
Сопротивление шунта, о.е. :
Схема для расчёта проводимостей аварийного режима представлена на рисунке 10.
Рисунок 10 – Схема замещения аварийного режима.
Проводимости рассчитываются аналогично расчёту , приведённому выше, т.е. методом единичного тока:
Активная мощность генератора в аварийном режиме, о.е. :
Результаты расчёта активной мощности генератора в аварийном режиме для различных углов представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Зависимость Рг от d
d | Pг |
0 | 0,0018 |
30 | 0,161 |
60 | 0,277 |
90 | 0,319 |
120 | 0,276 |
150 | 0,159 |
180 | 0,0004 |
В послеаварийном режиме сопротивление линии увеличивается в 2 раза. Схема замещения для расчёта проводимостей послеаварийного режима представлена на рисунке 11.
Рисунок 11 – Схема замещения послеаварийного режима.
Проводимости послеаварийного режима :
Активная мощность генератора в послеаварийном режиме, о.е. :
Результаты расчёта активной мощности генератора в послеаварийном режиме для различных углов представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Зависимость Рг от d
d | Pг |
0 | 0,029 |
30 | 0,517 |
60 | 0,867 |
90 | 0,986 |
120 | 0,842 |
150 | 0,473 |
180 | -0,021 |
Графики изменения Рг=(d) в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах представлены на рисунке 12.
Рг2,0
ав.реж.
п/ав.реж.
1,0 нор.реж.
Ро
0
30 60 90 120 150 180
Рисунок 12 – Графики изменения Рг=f(d) для различных режимов.
Косинус предельного угла отключения, о.е. :
Предельный угол отключения равен 99,56 градусов.
... (5.2), где - ударный коэффициент, который составляет (табл.5.1). Расчёт ТКЗ выполняется для наиболее экономичного варианта развития электрической сети (вариантI рис.2.1) с установкой на подстанции 10 двух трансформаторов ТРДН-25000/110. Схема замещения сети для расчёта ТКЗ приведена на рис. 5.1. Синхронные генераторы в схеме представлены сверхпереходными ЭДС и сопротивлением (для блоков 200МВт ...
... разных этапах производства (потребления) электроэнергии. Основная цель создания таких систем – дальнейшеё повышение эффективности технических и программных средств автоматизации и диспетчеризации СЭС для улучшения технико-экономических показателей и повышения качества и надёжности электроснабжения ПП. Реформирование электроэнергетики России требует создания полномасштабных иерархических систем ...
... проводиться тремя способами: по уровню - ведется путем сравнения реальных отклонений напряжения с допустимыми значениями; по месту в электрической сети - ведется в определенных точках сети, например в начале или конце линии, на районной подстанции; по длительности существования отклонения напряжения. Регулированием напряжения называют процесс изменения уровней напряжения в характерных точках ...
... как следствие к увеличению затрат на сооружение сети, повышенным потерям активной мощности. · Недостаток реактивной мощности в системе влечет за собой снижение напряжения в узлах электрических сетей и у потребителей. На основе специальных расчетов распределения реактивной мощности в электроэнергетической системе, для каждого узла системы определяется реактивная мощность, которую целесообразно ...
0 комментариев