Режимы заземления нейтрали в электрических системах. Вайнштейн Р.А - 40 стр.

UptoLike

меном зарядами междуфазных и фазных емкостей при выравнивании их
напряжений. При принятых выше допущениях две последние состав-
ляющие, вследствие быстрого затухания, далее не учитываются и ток в
есте замыкания определяется суммой токов
ные емкости неповрежденных фаз В и С
м , протекающих через фаз-
33B3C
ii i
=
+
. (3.34)
Токи в (3.34) могут быть определены по известным напряжениям фаз
следующим образом
B
3B Ф 3C Ф
iC ,iC
dt dt
==
C
du du
.
С учетом (3.11), (3.12) и (3.25), (3.26) получим
1
t
3 Ф np
i C u u e .
dt
−δ
B Cnp Ф A1 C 1 1
dd
2C u (t)(1 k ) cos (t t)
dt
=++ ω
3.35)
, чт
(
алее учтем о
Bnp Cnp B C A
u u ee2e
+
=+−
,
ABC
ee e
+
=−
Д . Если
t
, то
i3CEcost=− ω ω
переходного тока в месте замы-
кани
свободных колебаний f
1
= 1000 Гц и
δ1
=0,1 ω
1
= 6280 рад/с, а коэффициент затухания δ
1
= 210 1/с. Так как
δ
1
<< ω
1
можно принять, что
Принужденный емкостный ток замыкания п
по (3.36) равен
A Фm
eEsin
[]
11
(t t )
Ф A1 C 1 1 1 1 1 1
2C u (t )(1 k )e cos (t t ) sin (t t ) .
−δ
−−δω+ωω
(3.36)
В (3.36) первая составляющая принужденный емкостный ток замыка-
ния промышленной частоты, втораяпереходный емкостный ток. Вы-
ражение для свободной составляющей
3 ФФm
я получим путем дальнейшего упрощения выражения (3.36), учтя
реальные соотношения между δ
1
и ω
1
.
Например, при частоте
k
11
(t t )
зсв 1 Ф A1 1 1
i2Cu(t)esin(tt).
−δ
≈− ω ω
(3.37)
ромышленной частоты
3np ФФm
i3CEcost
=
−ω ω
. (3.38)
График тока в месте замыкания по (3.37), (3.38) представлен на рис.
3.11, б. Так как ω
1
>> ω, то при малом затухании амплитуда свободного
тока в месте замыкания значительно превосходит амплитуду устано-
42
ЭЛТИ ТПУ