Разделы презентаций


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Содержание

ЗАМЫКАНИЕ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ7.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ГОТМАН ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫГОТМАН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Слайд 2ЗАМЫКАНИЕ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ
7.1. ОБЩИЕ

ЗАМЕЧАНИЯ

ЗАМЫКАНИЕ В СЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1 КВ7.1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Слайд 3Характерные особенности распределительных сетей
Сети 6 – 35 кВ удалены от системных генерирующих источников

двумя – тремя ступенями трансформации. Поэтому при КЗ напряжение на высшей стороне

питающего трансформатора можно считать постоянным.
Необходимость учета активных сопротивлений при расчете режимов КЗ.
Распределительные сети 6 – 35 кВ имеют изолированную или компенсированную нейтраль (заземление нейтрали через большое индуктивное сопротивление). Сети с изолированной нейтралью могут длительно работать в режиме однофазного КЗ.
При длительных режимах КЗ (t = 0,4 – 0,6 с) вследствие повышения температуры проводника происходит увеличение его активного сопротивления проводника.
Электрические установки до 1000 В имеют большую удаленность, что позволяет считать напряжение на высшей стороне трансформа, питающего эту сеть, постоянным.

Характерные особенности  распределительных сетейСети 6 – 35 кВ удалены от системных генерирующих источников двумя – тремя ступенями трансформации. Поэтому при КЗ

Слайд 47.2. ОДНОФАЗНОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

7.2. ОДНОФАЗНОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ

Слайд 5 (7.1)

(7.1)

Слайд 6В практических расчетах возможна грубая оценка величины тока замыкания на

землю:
- коэффициент, принимаемый для воздушных линий равным 350, для

колебательных – 10.
В практических расчетах возможна грубая оценка величины тока замыкания на землю: - коэффициент, принимаемый для воздушных линий

Слайд 7Симметричных составляющих напряжений
(7.2)

(7.3)

(7.4)
Емкостные токи здоровых

Симметричных составляющих напряжений 	(7.2) 	(7.3) 	(7.4)Емкостные токи здоровых

Слайд 8Векторные диаграммы напряжений и токов в месте простого КЗ

Векторные диаграммы напряжений и токов в месте простого КЗ

Слайд 97.3. КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА ПРОСТОГО ЗАМЫКАНИЯ
Резонанс токов наступает при
В нормальном

режиме смещение нейтрали 3 – 4 % фазного напряжения

7.3. КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ТОКА ПРОСТОГО ЗАМЫКАНИЯРезонанс токов наступает при В нормальном режиме смещение нейтрали 3 – 4 % фазного напряжения

Слайд 10При отсутствии реактора
Когда
Потенциал нейтрали
.

При отсутствии реактораКогда Потенциал нейтрали.

Слайд 11При включенном реакторе
(7.5)
При полной компенсации

При включенном реакторе 	(7.5)При полной компенсации

Слайд 12 Допустимые токи и приближенная протяженность линий, соответствующая им

Допустимые токи и приближенная протяженность линий, соответствующая им

Слайд 137.4. Расчет токов коротких замыканий в установках до 1000 В
На

величину тока КЗ существенно влияют активные и реактивные сопротивления:

- шин, кабелей и проводов длиной 10 м и более;
- токовых катушек расцепителей втоматических
выключателей;
- первичных обмоток многовитковых трансфор-маторов тока.
На величину тока КЗ так же влияют переходные сопротивления подвижных контактов коммута-ционных аппаратов.
7.4. Расчет токов коротких замыканий в установках до 1000 ВНа величину тока КЗ существенно влияют активные и

Слайд 14Напряжение на высшей стороне питающих трансформаторов 6/0.4; 10/0.4 кВ можно принимать

неизменным.
Подпитка электродвигателями учитывается при их мощности более 20% мощности питающего

трансформатора.
Нейтраль обмотки НН питающего трансформатора заземлена, поэтому ток трехфазного КЗ всегда больше тока однофазного КЗ

Напряжение на высшей стороне питающих трансформаторов 6/0.4; 10/0.4 кВ можно принимать неизменным.Подпитка электродвигателями учитывается при их мощности более

Слайд 15
При трехфазном КЗ







При однофазном КЗ






При трехфазном КЗ         При однофазном КЗ

Слайд 16
Ударный ток






При КЗ на низкой стороне распределительного устройства комплектной трансформаторной подстанции

Ударный ток         При КЗ на низкой стороне распределительного устройства

Слайд 17ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
8.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ8.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Слайд 18Негативное влияние токов КЗ проявляется в виде:
Электродинамического воздействия.

Термического воздействия (

)
Негативное влияние токов КЗ проявляется в виде:Электродинамического воздействия.Термического воздействия (

Слайд 19Средства ограничения токов КЗ
Оптимизация структуры и параметров сети.
Стационарное или автоматическое

деление сети.
Применение токоограничивающих устройств.
Оптимизация режима заземления нейтралей в электрических сетях.

Средства ограничения токов КЗОптимизация структуры и параметров сети.Стационарное или автоматическое деление сети.Применение токоограничивающих устройств.Оптимизация режима заземления нейтралей

Слайд 208.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СЕТИ (СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ)
Рис. 8.1. Схемы выдачи мощности электростанций:
а - ТЭЦ с

генераторами 30…100 МВт;
б - блочные станции с генераторами 100…300 МВт;
в - блочные станции с

генераторами 500…1200 МВт.
8.2. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СЕТИ  (СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ)Рис. 8.1. Схемы выдачи мощности электростанций:а - ТЭЦ с генераторами 30…100 МВт; б - блочные станции с генераторами

Слайд 228.3. СТАЦИОНАРНОЕ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ СЕТИ

8.3. СТАЦИОНАРНОЕ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДЕЛЕНИЕ СЕТИ

Слайд 238.4. ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
1.Токоограничивающие реакторы
Рис. 8.4. Схемы линейного (а), секционного (б) и сдвоенного

(в) включения реакторов

8.4. ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА1.Токоограничивающие реакторыРис. 8.4. Схемы линейного (а), секционного (б) и сдвоенного (в) включения реакторов

Слайд 24Режимы работы сдвоенного реактора
а - одноцепный режим;
б - продольный режим;
в - двухцепный (сквозной)режим

Режимы работы сдвоенного реактора а - одноцепный режим; б - продольный режим; в - двухцепный (сквозной)режим

Слайд 25В одноцепном режиме




В продольном режиме




В двухцепном (сквозном)режиме

В одноцепном режиме В продольном режиме В двухцепном (сквозном)режиме

Слайд 262. Токоограничивающие коммутационные аппараты:
Токоограничивающие предохранители на напряжение

3 ÷ 35 кВ (недостатки: однора-зовое действие, нестабильность

токовременных характеристик, неуправляемость со стороны внешних устройств).
Ограничители ударного тока взрывного действия.
2. Токоограничивающие коммутационные аппараты: Токоограничивающие  предохранители  на напряжение 3 ÷ 35 кВ   (недостатки:

Слайд 273. Трансформаторы и автотрансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения

3. Трансформаторы и автотрансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения

Слайд 288.5. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Возможность изменения режима заземления

нейтралей ограничена рядом условий:
При КЗ на землю напряжение на неповрежден-ных

фазах относительно земли возрастает

Сети 110 кВ и выше должны быть эффективно заземлены, т.е. таким образом, чтобы напряжение на неповрежденных фазах при КЗ на землю в любой точке не превышало 80 % линейного напряжения сети.

при

8.5. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХВозможность изменения режима заземления нейтралей ограничена рядом условий:При КЗ на землю

Слайд 292. По условиям работы выключателей
желательно
Это требование выполняется если

2. По условиям работы выключателей желательно Это требование выполняется если

Слайд 308.6. КООРДИНАЦИЯ УРОВНЕЙ ТОКОВ КЗ
Координация уровней токов КЗ – это согласование

их значений в различных узлах энергосистемы и приведение в соответствие

с параметрами электрооборудования.


При проектировании электроустановки
цель координации состоит в выборе ее оптимальной схемы и связей с узловыми подстанциями энергосистемы.
8.6. КООРДИНАЦИЯ УРОВНЕЙ ТОКОВ КЗКоординация уровней токов КЗ – это согласование их значений в различных узлах энергосистемы и

Слайд 31При эксплуатации энергосистемы для координации уровней токов КЗ используются:
– стационарное

и автоматическое деление сети;
– разземление нейтралей трансформаторов, заземление нейтралей трансформаторов;
– токоограничивающие реакторы

или трансформаторы с расщепленной обмоткой НН;
– коммутационные аппараты с улучшенными характеристиками.
При эксплуатации энергосистемы для координации уровней токов КЗ используются: – стационарное и автоматическое деление сети;– разземление нейтралей трансформаторов, заземление

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика