Лабораторная работа: Переходные электромагнитные процессы
Х23 = Х12 +Х20 = 6,831+0,916 = 7,748;
Х24 = Х19 +Х22 = 2,909+0,127 = 3,037;
Х25 = (Х23 *Х24 )/(Х23 +Х24 )= (7,748*3,037)/(7,748+3,037) = 2,181;
Х26 = Х25 +Х21 = 2,181+0,250 = 2,432;
Е7 =(Е3 *Х24 +Е6 *Х23 )/(Х24 +Х23 ) =
(0,956*3,037+0,988*7,748)/(3,307+7,748) = 0,979.
Рисунок 1.9 – Седьмой шаг преобразования схемы замещения
Е8 = (Е7 *Х17 +Е5 *Х26 )/(Х17 +Х26 ) =
(0,979*1,414+1,036*2,432)/(1,414+2,432) = 1,021;
Х27 = (Х17 *Х26 )/(Х17 +Х26 )= (1,414*2,432)/(1,414+2,432) = 0,894.
Нахождение тока короткого замыкания
Iп * = E∑ / X∑ = 1,021/ 0,894 = 1,141;
Ток К.З. в именованных единицах:
Iп = Iп * *Iб = 1,141*1000/(1,732*115) = 5,732кA
Ударный ток короткого замыкания:
Iу = 1,414*Ку *Iп = 1,414 * 1,8 *5,732= 14,590кA.
1.2 Метод расчётных кривых
Для решения свернем схему замещения, не смешивая при этом турбо- и гидрогенераторы, систему и синхронный компенсатор, убрав при этом из схемы замещения нагрузки, так они удаленны от точки короткого замыкания.
Также воспользуемся расчётными данными, полученными в аналитическом методе.
Х1 =ХГ1 +ХТ1 = 1,728+1,313 = 3,04;Х2 = ХТ2 +ХН1 = 2,625+10 = 12,625;
Х3 = ХСК +ХАТН = 20+1,025 = 21,025; Х4 =ХТ5 +ХГ2 = 2,625 +5,75 = 8,375;
Х5 = ХТ4 +ХГ3 = 2,625+3,825 = 6,45;
Х0 = ХЛ1 /2+ХЛ3 = 3,931/2+1,512 = 3,478;
Рисунок 1.10 – Первый шаг преобразования схемы замещения
Х6 = ХАТВ +Хл7/2+ХТ3 +ХС = 0,575+0,945/2+0,666 = 2,401
Рисунок 1.11 – Второй шаг преобразования схемы замещения
Х7 = ХЛ5 +ХЛ6 +ХЛ5 *ХЛ6 /Х5 = 1,512+0,302+1,512*0,302/6,45 = 1,885;
Х8 = ХЛ5 +Х5 +ХЛ5 *Х5 /ХЛ6 = 6,45+1,512+6,45*6,45/0,302 = 40,212;
Х9 = ХЛ6 +Х5 +Х5 *ХЛ6 /ХЛ5 = 0,302+6,45+6,45*0,302/1,512 = 8,042;
Х10 = (ХЛ4 /2*Х7 )/(ХЛ4 /2+Х7 ) = (1,058/2+1,885)/(1,058/2+1,885) = 0,413;
Рисунок 1.12 – Третий шаг преобразования схемы замещения
Х11 = ХЛ2 +Х0 +ХЛ2 *ХЛ3 /Х1 = 0,604+3,478+0,604*1,512/3,04 = 2,582;