Электроснабжение объектов. Часть 2. Расчет токов короткого замыкания в электроустановках до 1000 В. Кабышев А.В. - 77 стр.

UptoLike

Составители: 

76
приведенным ниже соотношениям.
Питающая энергосистема. Активное и индуктивное
сопротивления питающей энергосистемы до зажимов высокого
напряжения ВН понижающего трансформатора находят по току КЗ на
стороне ВН и приводят к стороне низшего напряжения:
2
ВНтр.ном.
ННтр.ном.
с.ВНс.НН
2
ВНтр.ном.
ННтр.ном.
с.ВНс.НН
;
=
=
U
U
rr
U
U
хх
, (2.1)
где х
с.ВН
и r
с.ВН
индуктивное и активное сопротивления энергосистемы,
соответственно, приведенные к стороне ВН;
х
с.ВН
и r
с.ВН
то же, приведенные к стороне НН понижающего
трансформатора;
U
ном. тр. НН
иU
ном. тр. ВН
номинальные напряжения обмоток НН и ВН
понижающего трансформатора.
Допускается при расчетах токов КЗ не учитывать активное
сопротивление энергосистемы, а индуктивноепринимать равным
полному сопротивлению энергосистемы, определяя его значение по
известному току
)3(
ВНКЗ
I или мощности
)3(
ВНКЗ
S трехфазного КЗ на
зажимах ВН понижающего трансформатора 6(10)/0,4 кВ:
)3(
ВНКЗ
2
ВНс.
)3(
ВНКЗ
ВНс.
с.ВН
3
S
U
I
U
х
= , (2.2)
где
U
с.ВН
напряжение энергосистемы со стороны ВН трансформатора,
при котором определялись ток и мощность КЗ системы.
Пример 2.1.
По результатам расчета тока трехфазного КЗ на стороне 6 кВ понижающего
трансформатора мощность короткого замыкания системы составила 150 МВА.
Привести сопротивление питающей энергосистемы к напряжению 0,4 кВ.
Решение.
Подставив уравнение (2.2) в (2.1) и приняв U
с.ВН
= U
ном.тр.ВН
получаем:
мОм.066,110066,1
10150
400
3
6
2
)3(
ВНКЗ
2
ном.тр.НН
2
ном.тр.ВН
2
ном.тр.НН
)3(
ВНКЗ
2
с.ВН
2
ВНтр.ном.
ННтр.ном.
с.ВНс.НН
==
=
===
=
Ом
S
U
U
U
S
U
U
U
хх
Трансформаторы.
Полное сопротивление двухобмоточных
трансформаторов определяется по выражению:
ном.тр
2
номКЗ
тр
100 S
Uu
z
=
, (2.3)