Электромеханические переходные процесы (украинский язык) - файл n1.doc
Электромеханические переходные процесы (украинский язык)Доступные файлы (1):
n1.doc

ВступЗміна умов роботи систем електропостачання супроводжується перехідними процесами, які призводять до зміни режимів системи електропостачання і параметрів її елементів. Сукупність процесів, характерезуючих умов роботи системи електропостачання і її стан в будь-який момент часу, називають режимом системи.
Перехідні процеси в електричних системах є наслідком зміни режимів, обумовлених експлутаційними умовами, або результатами пошкоджень ізоляції і струмоведучих частинелектроустановок. Причинами виникнення перехідних процесів можуть бути чисельні впливи на елементи системи: вмикання, вимикання, та перемикання джерел електричної енергії, трансформаторів, електроприймачів, ЛЕП; поява несиметрій срумів та напруг в результаті вини-кнення окремих фаз, несиметричних змін навантаження; к.з в елементах систе-ми; форсування збудження синхронних машин і гасіння їх магнітного поля; реве-рсування асинхронних двигунів; повторні ввімкнення і вимкнення короткозамк-нених кіл та ін.
Задача дослідження і розрахунків перехідних процесів заключаєтся в тому, щоб, навчитись з’ясовувати особливості роботи і якісно нові властивості при кількісних змінах в системі електропостачання, передбачити протікання перехідних процесів і керувати ними. Для цього необхідно розрахувати перехідні процеси, прогнозувати за змінами параметрів системи кількісні зміни її режима і впливати через регулюючи пристрої на бажане протікання перехідного процесу.
Дослідження і розрахунки перехідних процесів є одним із необхідних умов рішення багатьох задач, виникаючи при проектуванні і експлуатації систем електропостачання. Ці задачі пов’язані з дослідженням електромагнітних перехідних процесів, принципів дії і налаштування автоматичних пристроїв протиаварійного керування, аналізом електромеханічних перехідних процесів з метою визначення умов стійкості електричного навантаження систем і розробки
заходів для забезпечення безперервність роботи промислових підприємств в різних режимах системи електропостачання.

З урахуванням перехідного процесу повині бути забезпечені такі зміни параметрів режима системи електропостачання, при яких не знижувалися є суттево якісні показники електропостачання споживачів. З ціею метою важлеве значення мають зменшення тривалості перехідного процесу, виключають появи нових перехідних процесів, забезпечення закінчення перехідного процесу достатньо надійним режимом.
Параметри елементів та режиму.Г-1: ТВФ-120-2; S
H =125 MBA, cos? =0.8; U
H =10,5 кB; x”
d =0.214; x’
d =0.314;
x
d =2.155; x
2 =0.261; x
0 =0.11
Г-2, Г-3: ТВФ-100-2; S
H =117,5 MBA, Р
Н=100 МВт; cos? =0.83; U
H =10,5 кB;
x”
d =0.1826; x’
d =0.263; x
d =1.788; x
2 =0.223; x
0 =0.095
T-1, T-2, Т-3: ТДЦ-125000
/242
/10,5 кВ; U
К =11%
АТ: АТДТН-250000/230/121/11 кВ; U
K,B-C =11%; U
K,B-H =32%; U
K,H-C =20%.
Т-4: ТМН-63000/230/11 кВ; U
К =7,5%.
Т-5: ТМН-6300/10,5/6,3 кВ; U
К = 6,5%.
Л-1: l = 100 км; x
0= 0.4 Ом/км.
Л-2: l = 70 км; x
0= 0.4 Ом/км
Л-3: l = 80 км; x
0= 0.4 Ом/км
Л-4: l = 40 км; x
0 = 0.4 Ом/км
Л-5: l = 1 км; x
0= 0.08 Ом/км; r
0= 0.33 Ом/км
Н-1: S
Н =10 МВт; cos? = 0.8
Н-2: S
Н =50 МВA; cos? = 0.8
Н-3: S
Н =1 МВA; cos? = 0.7
Н-4: S
Н =30 МВA; cos? = 0.8
AД: Р
Н =4 МВт; cos? = 0.6; x”
дв =0,2
Р: РБА –10-2500-5
С: S”
KC =1500 MBA; P
0 =250 MBт; cos? =0.85
1. Аналіз статичної стійкості електричної системи електропередач В задану електричну систему входять:
трифазний трансформатор з масляною із дуттям і вимушеною циркуляцією масла ТДЦ;
трифазний трансформатор масляний ТМН;
трифазний автотрансформатор, який має масляну з дуттям систему охолодження, трьохобмоточний з регулюванням коефіціента трансформації під навантаженням АТДТН;
асинхроний двигун;
генератори ТВФ.
Складемо схему заміщення електричної системи. При цьому генератори і навантаження вводяться в схему із своїми реактивностями та ЕРС. Трансформа-торні зв’зки замінюються електричними – елементами з магнітозв’язаними колами вводяться в схему заміщення у вигляді відповідних еквівалентних електричних опорів.
Проводимо нумерацію елементів.
