ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
()
пт
н
1
3/
3/
ZZ
U
I
+
=
------------------------ (3.8)
где Z
т
– модуль полного сопротивления силового трансформатора току замыкания на корпус; Z
п
– модуль полного
сопротивления петли "фаза-нуль" линии от шин низшего напряжения трансформатора до точки КЗ.
Приближенность формулы (3.8) обусловливается также арифметическим суммированием модулей полных
сопротивлений. Однако получающееся при этом значение тока I
1
в определенной степени компенсирует неучет ряда
сопротивлений короткозамкнутой цепи.
Сопротивление петли "фаза-нуль" Z
п
определяется арифметическим суммированием модулей полных сопротивлений,
характеризующих П отдельных участков линий длиной L
i
, обладающих различными удельными сопротивлениями Z
пу (i)
петли "фаза-нуль", а именно:
()
ii
LZZ
пуп
=
. (3.9)
Величина Z
пу
для различного конструктивного выполнения электрической сети широко представлена в специальной
справочной литературе. Основные данные приведены в табл. 9 – 13П.
Что касается сопротивления силового трансформатора току замыкания на корпус (Z
Т
), то при группе соединения его
обмоток ∆/Y имеем
т1т
3ZZ
=
.
Для различных групп соединения обмоток трансформаторов значения Z
т
приводятся в табл. 8П.
3.4. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА СТОРОНЕ ВЫПРЯМЛЕННОГО ТОКА ВЕНТИЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Для расчета принимается наиболее тяжелый режим, когда угол управления вентилями при КЗ равен нулю. Вентиль
открыт полностью. Среднее значение установившегося тока КЗ равно сумме сред них значений токов в П вентилях,
питающих место КЗ
dk
II П
к
=
. (3.10)
Принимается, что при КЗ ток в вентилях синусоидальный с амплитудой
22
2 XU , где X
2
– индуктивное
сопротивление цепи коммутации, отнесенное к вторичному напряжению U
2
. При этом ток за период будет равен
2
2
2
X
U
I
π
=
. (3.11)
Для трехфазной мостовой схемы выпрямления П = 3, так как шесть вентилей проводят ток попарно-последовательно.
Тогда
2
2
2
2
35,1
23
X
U
X
U
I =
π
=
. (3.12)
В схеме выпрямления "две обратные звезды с уравнительным реактором" П = 6, так как все шесть вентилей включены
параллельно. При этом получаем
2
2
2
2
7,2
26
X
U
X
U
I =
π
= . (3.13)
При точных расчетах с учетом активных сопротивлений цепи коммутации R
2
в формулах (3.11) – (3.13) вместо X
2
необходимо подставить
2
2
2
22
XRZ += . (3.14)
Следует помнить, что все сопротивления схемы должны быть приведены к одному напряжению U
2
.
Рассмотрим примеры расчетов токов короткого замыкания в различных точках схемы электроснабжения предприятия.
Пусть имеется следующая схема электроснабжения предприятия
(рис. 3.3):
Рис. 3.3. Схема электроснабжения предприятия
Силовой трансформатор мощностью 1000 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с соединением обмоток ∆/Y связан с РУ-0,4 кВ
алюминиевыми шинами длиной 20 м. В цепи трансформатора установлен трансформатор тока 1500/5 и автоматический
выключатель АВМ-20.
K
1
K
2
K
3
∆
10 кВ Т1 ТТ АВМ-20
А3710
РП-0,4
Т2 U
2
= 110 кВ
I
н
= 1000 А
L
= 200 м
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »
