ГОСТ 29176-91 Короткие замыкания в электроустановках. Методика расчета в электроустановках постоянного тока.
ГОСТ 29176-91
Группа Е09
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОРОTКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Методика расчета в электроустановках постоянного тока
Short-circuits in electrical installations.
Calculation methods in d. c. electrical equipment
ОКСТУ 3400
Дата введения 1992-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Техническим комитетом 117 "Энергоснабжение"
РАЗРАБОТЧИКИ
Л.Г.Мамиконянц, д-р техн. наук; Б.Н.Неклепаев, д-р техн. наук (руководители темы); А.В.Клименко, д-р техн. наук; И.П.Крючков, канд. техн. наук; Ю.Н.Львов, канд. техн. наук; Ю.П.Кузнецов, канд. техн. наук; В.В.Жуков, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 19.12.91 N 2000
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
1.4.3 |
Настоящий стандарт распространяется на электроустановки постоянного тока, в которых источниками энергии постоянного тока (преобразователями) являются:
- свинцово-кислотные аккумуляторные батареи;
- машины постоянного тока параллельного возбуждения;
- трехфазные вентильные полупроводниковые выпрямители, выполненные по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором;
- трехфазные вентильные полупроводниковые выпрямители, выполненные по симметричной мостовой схеме.
Стандарт не распространяется на электроустановки постоянного тока напряжением выше ±750 кВ.
Стандарт не регламентирует:
- методику расчета токов при внутренних повреждениях в источниках энергии постоянного тока (преобразователях) (при замыкании пластин в аккумуляторах, при замыкании витков и секций обмоток в машинах постоянного тока, при пробоях вентилей в преобразователях);
- методику расчета токов КЗ, учитывающую развитие аварии (КЗ в сети постоянного тока и внутреннее повреждение);
- методику расчета токов КЗ при сложных видах повреждений в сети постоянного тока (КЗ полюсных проводов - отжиг провода - замыкание провода на землю);
- методику расчета токов КЗ, учитывающую взаимное влияние через общую ветвь тока источников (преобразователей) постоянного тока разных видов (типов);
- методику расчета токов КЗ, учитывающую электромеханические переходные режимы электрических машин;
- методику расчета токов КЗ, учитывающую распределенность параметров длинных линий постоянного тока;
- методику расчета токов КЗ в специальных установках (автономные системы, установки постоянного тока подвижного состава);
- методику расчета токов КЗ в каналах МГД-установок;
- методику расчета токов КЗ с учетом нелинейностей электрических характеристик машин постоянного тока, токоограничивающих и сглаживающих реакторов.
Все требования стандарта являются обязательными.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Исходные положения
1.1.1. Настоящий стандарт устанавливает общую методику расчета токов КЗ в электроустановках постоянного тока в начальный и произвольный моменты времени, необходимых для выбора электрооборудования и проверки его по условиям КЗ, для выбора уставок и оценки действия защит и автоматики, для расчета заземляющих устройств.
1.1.2. Стандарт устанавливает методику расчетов токов при замыкании полюсов сети постоянного тока, а также при замыкании полюса на землю (корпус) заземленной сети.
1.1.3. Величины, подлежащие определению, и допустимая погрешность расчетов токов КЗ определяются указанными в п.1.1.1 целями. Для выбора электрооборудования и защит допускаются приближенные методы расчета. Определению подлежат:
- значение тока КЗ в цепях постоянного тока в произвольный момент времени;
- максимальное (пиковое) значение тока КЗ в цепях постоянного тока;
- ударный ток КЗ в цепях переменного тока вентильных преобразователей (при трех- и двухфазных КЗ в вентильных обмотках преобразовательных трансформаторов);
- максимальное значение установившегося тока КЗ в цепях постоянного тока вентильных преобразователей;
- минимальное значение установившегося тока КЗ в цепях постоянного тока вентильных преобразователей.
1.2. Исходные данные
1.2.1. Для расчета токов КЗ в электроустановках постоянного тока необходимы достоверные данные о параметрах используемого электрооборудования.
1.2.2. Приведенные ниже расчетные методики устанавливают связь параметров электрооборудования с параметрами эквивалентных схем замещения, позволяющую учесть его основные характеристики.
1.3. Схемы замещения
1.3.1. Электрооборудование установок постоянного тока в схемах замещения, соответствующих расчетным схемам, следует учитывать элементами с сосредоточенными параметрами.
1.3.2. Все элементы схемы замещения, кроме элемента, замещающего электрическую дугу, допустимо считать обладающими линейными характеристиками, т.е. их самоиндуктивность и взаимоиндуктивность, коэффициент магнитного рассеяния, а также электрическое сопротивление постоянному и переменному току принимать неизменными, не зависящими от значения тока и напряжения.
1.4. Параметры схем замещения
1.4.1. Параметры схем замещения могут быть выражены как в именованных, так и в относительных единицах. Предпочтительно использование системы именованных единиц.
1.4.2. Параметры элементов схемы замещения следует относить к ступени напряжения сети постоянного тока.
1.4.3. При расчетах токов КЗ в электроустановках, в которых источниками энергии (преобразователями) являются трехфазные вентильные выпрямители, составление схем замещения трехфазных цепей переменного тока, а также определение параметров различных элементов и приведение их к одной ступени напряжения следует производить в соответствии с ГОСТ 27514.
При упрощенных расчетах допустимо источники энергии (преобразователи) в схемах замещения представлять эквивалентными параметрами, косвенно учитывающими параметры схемы и режима питающей сети переменного тока.
1.5. Использование ЭВМ
1.5.1. ЭВМ рекомендуется использовать при массовых расчетах токов КЗ для оценки аварийных режимов оборудования электроустановок постоянного тока, а также при расчетах переходных режимов регулируемых вентильных преобразователей, в частности, преобразователей электропередач или вставок постоянного тока.
2. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
2.1. Исходные данные для расчета и их условные обозначения
2.1.1. Геометрические параметры пластин свинцового аккумулятора:
м.
2.1.2. Число элементов аккумуляторной батареи:
2.1.3. Начальные параметры:
2.1.4. Электрохимические константы:
).
2.1.5. Расчетные значения параметров аккумулятора СК-1 и значения электрохимических констант свинцово-кислотных аккумуляторов приведены в приложении 1.
2.1.6. Определяемые параметры (промежуточные), используемые при расчетах:
графически определяют как точку пересечения спрямленной вольт-амперной характеристики с осью ординат;
2.1.7. Параметры, характеризующие сеть постоянного тока:
2.2. Схема замещения
2.2.1. При составлении схемы замещения для расчета токов КЗ в электроустановках, получающих питание от аккумуляторной батареи, допустимо не учитывать индуктивные сопротивления элементов цепей (см. черт. 1).
2.3. Расчет тока КЗ с учетом электрической дуги в месте КЗ
2.3.1. При определении минимального значения тока КЗ необходимо учитывать влияние на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги, возникающей в месте КЗ. Это значение рекомендуется определять по формуле
Схема замещения сети, питаемой от аккумуляторной батареи
Черт. 1
и их следует определять по кривой 1 на черт. 11.
2.3.3. При расчете максимального значения тока КЗ падение напряжения на электрической дуге допустимо не учитывать, когда ток КЗ в установке не превышает 25 кА, а также в установках с большими токами КЗ, если не приняты меры, исключающие включение источника питания коммутационным аппаратом на предварительно установленную закоротку или на цепь, предварительно закороченную путем неправильного включения коммутационных аппapaтов.
2.4. Расчет токов КЗ в сети, питаемой от свинцово-кислотного аккумулятора
2.4.1. Расчет тока КЗ в произвольный момент времени
Примечание. В качестве примера на черт. 16 приведена зависимость разрядного тока аккумулятора типа СК-1 от длительности КЗ при КЗ на его зажимах.
2.4.2. Расчет тока КЗ в начальный момент времени
Примечание. В качестве примера на черт. 17 приведена зависимость напряжения на зажимах заряженного аккумулятора типа СК-1 от силы тока в начальный момент КЗ.
2.4.2.2. При упрощенных расчетах начальный ток разряда свинцово-кислотного аккумулятора допустимо определять по формуле
2.5. Расчет токов КЗ в сети, питаемой от свинцово-кислотной аккумуляторной батареи
2.5.2. Ток КЗ от аккумуляторной батареи в начальный момент времени следует рассчитывать по формуле (3) с учетом п.2.5.1.
2.5.3. При упрощенных расчетах начальный ток КЗ от аккумуляторной батареи следует определять по методике, изложенной в приложении 5.
3. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ ОТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА
3.1. Исходные данные для расчета, их условные обозначения и базисные условия
3.1.1. Исходные данные номинального режима машины:
3.1.2. Начальные значения параметров режима:
.
3.1.3. Дополнительные параметры режима:
3.1.4. Определяемые и другие параметры, используемые при расчетах токов КЗ:
ть по п.2.2.2.
3.1.5. Базисные условия для определения величин в системе относительных единиц:
3.2. Схема замещения
3.2.1. При составлении схемы замещения сети, питаемой от машины постоянного тока, следует учитывать индуктивные сопротивления обмоток машины и активные сопротивления элементов цепей машины и внешней сети.
Схема замещения для расчета токов при КЗ полюсов сети постоянного тока приведена на черт. 2.
3.3. Расчет токов КЗ в сети, питаемой от машины постоянного тока
Электрическая схема и схема замещения сети,
питаемой от машины постоянного тока
Черт. 2
Примечание. В общем случае машины постоянного тока имеют две обмотки возбуждения (самовозбуждения и независимого возбуждения). При математическом описании переходных процессов эти обмотки допустимо заменять одной эквивалентной обмоткой возбуждения.
Составляющие токов якоря и обмотки возбуждения при КЗ в сети, питаемой от машины постоянного тока, показаны на черт. 3.
3.3.2. Расчет начального переходного тока при КЗ в цепи якоря
Расчетные составляющие токов якоря
и обмотки возбуждения при КЗ
машины постоянного тока
Черт. 3
3.3.3. Расчет установившегося тока при КЗ в цепи якоря
3.3.4. Расчет постоянных времени
3.3.5. Расчет начального переходного тока в цепи обмотки возбуждения
где
3.3.6. Расчет установившегося тока в цепи обмотки возбуждения
3.3.7. Определение момента времени, когда токи в цепях якоря и параллельной обмотки возбуждения максимальны, и тока в месте КЗ
где
3.3.7.2. Ток машины, замыкающийся через внешнюю короткозамкнутую сеть (см. схему замещения на черт. 2), следует определять как
В области максимальных токов допустимо считать
3.3.8. Упрощенные расчеты токов КЗ
3.3.8.2. При отсутствии полной информации об исходных параметрах, максимальное значение тока КЗ от машины постоянного тока можно оценить, исходя из опытных данных, приведенных в приложении 6.
3.3.9. Учет электрической дуги в месте КЗ
3.3.9.1. При определении минимального значения тока КЗ от машины постоянного тока следует учитывать электрическую дугу. Методика учета аналогична изложенной в п.2.3.1.
3.3.9.2. При определении минимального значения тока КЗ рекомендуется учитывать увеличение активного сопротивления кабеля вследствие его нагрева токами КЗ. Методика учета аналогична изложенной в п.2.3.2.
3.4. Определение параметров схем замещения машин постоянного тока
Индуктивности обмоток машины постоянного тока и активное сопротивление обмотки якоря рекомендуется рассчитывать по формулам, приведенным в приложении 7.
4. РАСЧЕТ ТОКОВ КЗ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПИТАНИЕ ОТ ТРЕХФАЗНЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Исходные данные для расчета и их условные обозначения
4.1.1. Исходные данные номинального режима вентильного преобразователя:
4.1.2. Паспортные данные полупроводниковых приборов:
4.1.3. Номинальные данные преобразовательных трансформаторов:
4.1.4. Параметры реакторов:
4.1.5. Исходные данные, характеризующие сеть переменного тока:
4.1.6. Исходные данные, характеризующие сеть постоянного тока:
4.1.7. Определяемые параметры, характеризующие вентильный преобразователь и примыкающую сеть переменного тока:
;
4.1.8. Определяемые параметры, характеризующие сеть постоянного тока:
4.2. Расчет токов при коротком замыкании полюсов выпрямительного преобразователя
4.2.1. Расчетные схемы и схемы замещения
4.2.1.1. При составлении схемы замещения (черт. 4) параметры элементов расчетной схемы следует привести к ступени напряжения вторичной (вентильной) обмотки преобразовательного трансформатора в системе именованных единиц. Рекомендуемые формулы для расчета параметров схем замещения приведены в приложении 8.
Расчетная электрическая схема (а) и схема замещения
(б) электроустановки с выпрямительным агрегатом
Черт. 4
4.2.1.2. Схемы замещения трехфазных вентильных преобразователей, выполненных по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором и по трехфазной мостовой схеме, приведены на черт. 5.
4.2.1.4. Расчеты токов КЗ в установках, выполненных по схеме двенадцатифазного преобразования, следует выполнять с применением ЭВМ, используя, например, матрично-топологические методы расчета разветвленных цепей.
4.2.2. Расчетные условия
4.2.2.1. Токи КЗ для выбора и проверки агрегатного оборудования по условиям КЗ, а также для выбора защитных устройств следует рассчитывать при наиболее тяжелых условиях:
Схемы замещения преобразователей
(при их работе группами по 2-3 вентиля)
а - две обратные звезды с уравнительным реактором;
б - трехфазная мостовая
Черт. 5
- КЗ полюсов выпрямителя не сопровождается дуговыми явлениями в месте повреждения (исключая электроустановки с токами КЗ выше 100 кА);
- момент возникновения КЗ совпадает с моментом открытия какого-либо вентиля.
4.2.2.2. Расчету подлежат амплитуда периодической составляющей фазного тока вторичной обмотки преобразовательного трансформатора, максимальное значение тока КЗ в цепи переменного тока и вентилей, ударный ток, протекающий в полупроводниковом приборе, максимальное и среднее значения выпрямленного тока в месте повреждения.
Кроме того, проверяют тепловое действие тока КЗ на полупроводниковый прибор.
4.2.3. Расчет токов в случае КЗ полюсов неуправляемого выпрямительного агрегата при отсутствии (без учета) катодного реактора
4.2.3.1. При расчете токов в случае, когда неуправляемый выпрямитель не имеет катодного реактора, следует учитывать, что КЗ полюсов такого выпрямителя эквивалентно трехфазному КЗ вторичных (вентильных) обмоток преобразовательного трансформатора.
Указанные параметры следует определять по формулам:
4.2.3.5. Тепловое действие тока КЗ на полупроводниковый прибор следует проверять, используя соотношение
Зависимость отношения максимальной амплитуды
тока КЗ к амплитуде периодической составляющей
1 - неуправляемый выпрямитель;
2 - управляемый выпрямитель с электронной защитой
Черт. 6
при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
Примечание. При наличии в цепях групповых вентилей моста анодных реакторов следует использовать формулу
4.2.3.7. Среднее значение выпрямленного тока в месте повреждения при установившемся режиме КЗ следует определять по формулам:
при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
4.2.4. Расчет токов в случае КЗ полюсов неуправляемого выпрямителя при наличии (при учете) катодного реактора
4.2.4.1. Если неуправляемый выпрямитель имеет катодный реактор, то при расчете токов допустимо считать, что выпрямленный ток идеально сглажен.
4.2.4.2. Расчетным режимом в рассматриваемом случае следует считать установившийся режим КЗ (так как начальные токи КЗ существенно ограничены катодным реактором). При этом следует учитывать, что в установившемся режиме КЗ полюсов неуправляемого выпрямителя с катодным реактором приводит к трехфазному КЗ вторичных (вентильных) обмоток преобразовательного трансформатора.
- без учета активных сопротивлений цепей постоянного тока и выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
- с учетом активных сопротивлений цепей постоянного тока и той же схеме выпрямления
- без учета активных сопротивлений цепей постоянного тока и выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
- с учетом активных сопротивлений цепей постоянного тока и той же схеме выпрямления
4.2.5. Расчет токов при КЗ полюсов управляемого выпрямителя
4.2.5.1. Если управляемый выпрямитель не имеет электронной защиты вентилей (тиристоров) и быстродействующей системы регулирования углов, то расчет токов при КЗ полюсов выпрямителя следует производить, как указано в пп.4.2.3 и 4.2.4. При этом расчетy подлежат амплитуда периодической составляющей тока короткозамкнутой цепи, максимальное значение тока этой цепи и ударный ток, протекающий в полупроводниковом приборе. Кроме того, проверяют тепловое действие на полупроводниковый прибор.
4.2.5.2. Если управляемый выпрямитель имеет электронную защиту вентилей (тиристоров), то следует учитывать, что при возникновении КЗ полюсов выпрямителя и успешной работе электронной защиты имеют место:
1) при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме (см. черт. 5б) - однократное двухфазное КЗ вентильной обмотки преобразовательного трансформатора;
2) при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором (см. черт. 5а) - однократное однофазное КЗ каждой вентильной обмотки преобразовательного трансформатора.
- при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
- при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
4.2.5.4. Максимальное значение тока короткозамкнутой цепи (обмоток трансформатора, вентилей и катодного реактора)
4.2.5.6. Тепловое действие тока КЗ на полупроводниковый прибор следует проверять, используя соотношение
4.2.5.7. При учете вероятности отказа или неуспешной работы электронной защиты вентилей (тиристоров) токи при КЗ полюсов выпрямителя следует рассчитывать, как указано в пп.4.2.3 и 4.2.4.
4.2.5.8. Если управляемый выпрямитель имеет быстродействующую систему регулирования углов включения (без блокировки импульсов управления), то токи КЗ в произвольный момент времени следует рассчитывать методом математического моделирования переходных процессов с применением ЭВМ.
Допускается применение отраслевых программ.
4.3. Расчет токов при КЗ в контактной сети постоянного тока тяговых подстанций
4.3.1. Расчетная схема и схемы замещения
4.3.1.1. При расчете токов КЗ в контактной сети постоянного тока тяговых подстанций следует использовать типовую схему подключения контактной сети постоянного тока к тяговой преобразовательной подстанции, которая приведена на черт. 7. Соответствующая этой расчетной схеме схема замещения цепей КЗ при повреждениях в контактной сети тяговой (троллейбусной) подстанции приведена на черт. 8, где указаны цепи при КЗ полюсов в контактной сети (КЗ) и замыкании положительного полюса на землю (К4). Схема замещения цепей КЗ при повреждениях в контактной сети тяговых (железнодорожных) подстанций при одностороннем питании контактной сети приведена на черт. 9а, а при двустороннем питании - на черт. 9б.
Электрическая схема типовой
подстанции и контактной сети
Черт. 7
Схема замещения цепи КЗ при повреждениях
в контактной сети тяговой (троллейбусной)
подстанции
Черт. 8
Схемы замещения цепи КЗ при повреждении
в контактной сети тяговых (железнодорожных)
подстанций
а - одностороннее питание контактной сети;
б - двустороннее питание контактной сети на двухпутном участке с постом секционирования
Черт. 9
4.3.2. Расчетные условия, допущения
4.3.2.1. Расчетными режимами следует считать установившиеся режимы КЗ. При этом расчету подлежат максимальные и минимальные значения установившихся токов КЗ в зоне обслуживания тяговой подстанции.
4.3.2.2. При расчете токов КЗ в контактной сети постоянного тока вентильный преобразователь допустимо характеризовать средними интегральными параметрами.
4.3.3. Расчет токов при КЗ в контактной сети постоянного тока тяговой подстанции городскогo транспорта
- при замыкании полюсных проводов (КЗ)
- при замыкании положительного провода на землю (К4)
ЭДС холостого хода следует вычислять по формулам:
- при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
- при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
- при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
- при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
4.3.3.3. При неполных исходных данных токи КЗ в сети постоянного тока тяговой подстанции городского транспорта допустимо рассчитывать без активных сопротивлений цепей переменного тока и использовать приближенные соотношения:
4.3.4. Расчет токов при КЗ в контактной сети постоянного тока тяговой подстанции железнодорожного транспорта
1) при ориентировочных данных о тяговой подстанции
Примечания:
2. При определении минимального тока КЗ предварительно следует сопротивления токоведущих частей привести к нормированной предельно допустимой температуре продолжительного режима.
- при выполнении преобразователей по трехфазной мостовой схеме
- при выполнении преобразователей по схеме две обратные звезды с уравнительным реактором
4.3.4.2. При определении тока КЗ в контактной сети с двухсторонним питанием необходимо применять схему замещения, показанную на черт. 9б. На этой схеме приняты следующие обозначения:
а активные сопротивления схемы замещения в омах - по формулам:
Чтобы получить искомое значение тока в месте КЗ, следует предварительно схему замещения (черт. 9б) привести к простейшему виду, используя обычные способы преобразова
ния схем.
4.4. Расчет токов при КЗ в линиях постоянного тока высокого напряжения
4.4.1. Расчетная схема и схема замещения
4.4.1.1. При расчете токов КЗ в линии постоянного тока системы с одномостовой электропередачей постоянного тока (ЭППТ) следует использовать расчетную схему и схему замещения, приведенные на черт. 10.
Электрическая схема (а) и схема замещения (б) системы, содержащей одноцепную одномостовую электропередачу постоянного тока
Черт. 10
4.4.1.2. Параметры схемы замещения и параметры режимов системы с одномостовой ППТ следует определять с учетом числа мостов, входящих в состав реальных каскадно-мостовых преобразователей. Все параметры следует определять в системе именованных единиц и приводить к ступени напряжения вторичных (вентильных) обмоток преобразовательных трансформаторов. При этом необходимо учитывать коэффициенты трансформации преобразовательных трансформаторов, обеспечивающих номинальный режим преобразования.
4.4.1.3. Для линий постоянного тока с концевыми реакторами следует применять Т-образную схему замещения с изменяющимися параметрами лучей, в зависимости от места и вида КЗ.
Формулы для расчета параметров схем замещения системы с электропередачей постоянного тока приведены в приложении 9.
4.4.2. Основные допущения, принимаемые при расчетах переходных режимов и токов КЗ
4.4.2.1. При расчетах переходных режимов и токов КЗ в линиях постоянного тока высокого напряжения допускается:
- не учитывать высшие гармоники токов и напряжений в цепях переменного и постоянного токов, а фильтры высших гармоник принимать идеальными;
- не учитывать коммутационное взаимовлияние мостов каскадномостового преобразователя, т. е. считать, что каждый мост каскада работает независимо, в шестифазном режиме преобразования;
- не учитывать дискретность управления вентилей, т. е. принимать, что углы включения вентилей в переходном режиме изменяются непрерывно.
4.4.3. Расчет токов КЗ в линии постоянного тока при неполных исходных данных
4.4.3.2. Предельное значение тока в амперах, при котором сохраняется режим "2-3", определяют по формуле
4.4.4. Расчет переходного процесса при КЗ в линии постоянного тока с помощью ЭВМ
4.4.4.1. При расчете переходного процесса при КЗ в линиях постоянного тока с использованием ЭВМ рекомендуется использовать математическую модель, содержащую системы дифференциальных уравнений этих линий и интегральных уравнений мостовых преобразователей.
4.4.4.2. Система дифференциальных уравнений линий постоянного тока должна быть составлена с учетом параметров концевых реакторов. Для мостовых преобразователей следует использовать их интегральные характеристики (интегральные уравнения), допускающие учет регулирования углов включения вентилей. В системе уравнений трехфазный мостовой преобразователь следует учитывать как управляемый источник трехфазного тока первой гармоники, у которого амплитуды токов в основном изменяются в соответствии с законом изменения выпрямленного тока, а фазы этих токов - в соответствии с законом регулирования углов включения вентилей. Для систем и линий переменного тока необходимо составить уравнения состояния для периодических составляющих токов и напряжений основной частоты.
4.4.4.3. Переходный режим на ЭВМ допускается рассчитывать методом аналитического прогнозирования режима преобразования на текущий момент времени, который уточняют при очередном смещении шага численного интегрирования системы дифференциальных уравнений.
4.4.5. Уравнения электропередачи постоянного тока
4.4.5.1. Дифференциальные уравнения линии постоянного тока следует записывать в форме Коши. В соответствии с принятой схемой замещения они имеют вид:
тока.
где +1 - для выпрямителя;
-1 - для инвертора;
Примечания:
2. При расчете предшествующего (номинального) режима работы инвертора следует использовать уравнение ограничительной характеристики
При этом следует учитывать пределы рабочих диапазонов изменения углов включения:
4.4.6. Изменение параметров режима электропередачи при коротком замыкании в линии постоянного тока
4.4.6.1. Результаты расчета переходного процесса в выпрямителе, полученные с помощью ЭВМ, приведены в приложении 10. Эти кривые отражают типовой характер протекания процессов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Таблица 1
Расчетные данные для аккумулятора СК-1
|
|
|
Параметр | Единица измерения | Значение параметра |
м | 0,170 | |
м | 0,170 | |
м | 0,003 | |
В | 2,05-2,15 | |
9,35 | ||
Ом |
Таблица 2
Электрохимические константы, используемые при расчете токов КЗ
от свинцово-кислотных аккумуляторов
|
|
|
Электрохимическая константа | Единица измерения | Пределы изменения |
о.е. | 1,20-1,34 | |
м с | (1,0-1,1) ·10 | |
(Ом·м) | 10-25 | |
моль·л · м·А | 4,5-5,5 | |
В/(моль·л ) | +0,0278 | |
В/(моль·л ) | -0,0242 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ НА TОK КЗ В УСТАНОВКАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА
типа СК (кривая 1) и машин постоянного тока мощностью до 100-150 кВт и
напряжением 220 В (кривая 2) от сопротивления цепи КЗ
Черт. 11
напряжением 220 В (кривая 1) и 440 В (кривая 2) от сопротивления цепи КЗ
Черт. 12
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
УЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ОТ ТОКА КЗ В УСТАНОBKAX ПОСТОЯННОГО ТОКА
Зависимость коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)
Черт.13
Зависимость коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с алюминиевыми жилами от тока КЗ при продолжительностях КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)
Черт.14
Зависимость коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами (сплошные линии) и с алюминиевыми жилами (пунктирные линии) от тока КЗ при продолжительности КЗ, равной 1 с
Черт. 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
Черт. 16
Черт. 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное
УПРОЩЕННАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОГО ТОКА КЗ В ЦЕПИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Входящие в эту формулу величины определяют или принимают равными:
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное
Таблица 3
Ориентировочные кратности максимальных (пиковых) значений токов КЗ для машин постоянного тока напряжением 110-750 В в зависимости от произведения мощности машин, кВт, на частоту вращения якоря, об/мин
|
|
|
|
|
Расчетный параметр , | Кратности максимальных (пиковых) токов для машин напряжением, В | |||
кВт·(об/мин) | 110 | 230 | 600-750 |
|
Компенсированные машины | ||||
100000 | - | 12-8 | - |
|
250000 | - | 13-9 | 15-12 |
|
300000 | - | 15-10 | 15-12 |
|
1200000 | - | - | 16-15 |
|
Некомпенсированные машины | ||||
5000 | 5-4 | 6,5-4 | - |
|
10000 | 6,5-5,5 | 6,5-4 | - |
|
100000 | 7,5-6,5 | 7-6 | - |
|
150000 | 7,5-6,5 | 7-6 | - |
|
800000 | - | 14-8 | - |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА
для компенсированных машин
Таблица 4
Расчетные параметры для машин постоянного тока
|
|
|
|
Группа машин постоянного тока | Значение расчетного параметра | ||
| , c | ||
Тихоходные реверсивные прокатные двигатели | 0,075-0,125 | 0,100 | 0,025-0,070 |
То же, с двухходовой обмоткой якоря | 0,065-0,100 | 0,085 | 0,040-0,060 |
Быстроходные нереверсивные прокатные двигатели специальные | 0,060-0,070 | 0,065 | 0,012-0,020 |
Генераторы постоянного тока с одноходовой обмоткой якоря | 0,140-0,175 | 0,157 | 0,018-0,030 |
Быстроходные нереверсивные прокатные двигатели | 0,080-0,115 | 0,097 | 0,020-0,030 |
Генераторы постоянного тока с двух- и трехходовыми обмотками | 0,115-0,145 | 0,130 | 0,020-0,035 |
Шахтные подъемные двигатели постоянного тока | До 0,25 | До 0,25 | До 0,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТЯГОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ СИСТЕМЫ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Параметры Т-образной схемы замещения линии постоянного тока следует определять по формулам:
для двухцепной линии (система "провод-провод")
для одноцепной линии (система "провод-земля")
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Справочное
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ НА ЭВМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ КЗ
Переходный процесс на стороне
выпрямителя при КЗ в линии
постоянного тока
Черт. 18