Курсовая работа: Расчет электромагнитных переходных процессов в электро-энергетической системе
Описание
1. Для заданной схемы электрической сети электросетевого предприятия выполнить расчет трехфазного короткого замыкания (КЗ) в одной точке.
Определить:
– долевое участие каждой электрической станции и системы в общем токе трехфазного КЗ в начальный момент времени при трехфазном КЗ в заданной точке;
– начальное значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ от каждого источника и суммарный ток трехфазного КЗ;
– значение тока КЗ для времени с и t=3 с;
– остаточные напряжения в заданных точках системы 1 и 2;
– ударный ток КЗ;
– действующее значение тока КЗ за первый период его изменения и тепло-вой импульс;
– мощность КЗ;
– начальное значение токов отдельных последовательностей и полного тока при заданном виде несимметричного КЗ: двухфазное на землю;
– напряжения отдельных последовательностей в месте КЗ и в произвольной точке системы при несимметричном КЗ, а также полные напряжения.
– построить векторные диаграммы токов и напряжений в месте КЗ и остаточных напряжений в заданных точках системы при несимметричном КЗ.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Рисунок 1 – Схема электрических соединений системы
Таблица 1 – Характеристики линий электропередачи
Длина линий (км) | Удельные параметры (Ом/км) | ||||
Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | | |
2 | 3 | 4 | 4 | 0,4 | 0,085 |
Таблица 2 – Состояние нейтралей трансформаторов
Р1 | | Р2 | Р3 | Р4 |
X | X | X | - | X |
Примечание: X – нейтраль заземлена.
Таблица 3 – Технические данные элементов электрической системы
С т а н ц и я 1 | |||||||||||||||
Турбогенераторы с АРВ | Трансформаторы | Реакторы | |||||||||||||
| МВт | | кВ | | | | МВА | кВ | кВ | % | | кВ | кА | Ом | | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
60 | 0,8 | 10,5 | 0,146 | 0,18 | 40 | 80 | 121 | 10,5 | 10,5 | 20 | 10 | 2 | 0,2 | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 3
С т а н ц и я 2 | |||||||||||
Турбогенераторы с АРВ | Трансформаторы | ||||||||||
n | МВт | | кВ | | | | МВА | кВ | кВ | % | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4 | 120 | 0,85 | 10,5 | 0,214 | 0,26 | 100 | 125 | 121 | 10,5 | 10,5 | 30 |
Продолжение таблицы 3
С т а н ц и я 3 | |||||||||||
Турбогенераторы с АРВ | Трансформаторы | ||||||||||
n | МВт | | кВ | | | | МВА | кВ | кВ | % | |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
8 | 30 | 0,8 | 10,5 | 0,197 | 0,206 | 40 | 40 | 121 | 10,5 | 10,5 | 20 |
Окончание таблицы 3
Автотрансформатор | Система | Нагрузка | |||||||||
H1 | H2 | H3 | |||||||||
| МВА | кВ | кВ | кВ | % | % | % | | МВА | МВА | МВА | МВА |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
125 | 230 | 121 | 11 | 31 | 19 | 11 | 30 | 2000 | 100 | 200 | 200 |
Примечание: n – количество блоков генератор-трансформатор.
ВВЕДЕНИЕ
Электромагнитные переходные процессы играют ключевую роль в функционировании электро-энергетических систем, обеспечивая надежность и стабильность их работы. Эти процессы возникают в результате изменений в электрических и магнитных полях, вызванных, например, включением или выключением оборудования, изменением нагрузки или короткими замыканиями. Правильный расчет и анализ таких процессов необходимы для предотвращения аварийных ситуаций, повышения эффективности работы энергетических систем и обеспечения их устойчивости к внешним воздействиям.
Современные электро-энергетические системы характеризуются высокой сложностью и динамичностью, что требует применения современных методов и технологий для моделирования электромагнитных переходных процессов. Использование программных средств для численного анализа позволяет детально исследовать поведение системы в различных режимах, выявлять потенциальные риски и разрабатывать меры по их минимизации. В данной работе рассматриваются основные принципы расчета электромагнитных переходных процессов, их влияние на работу электро-энергетических систем, а также современные подходы к моделированию и анализу этих процессов.
НВГУ
vitalievnatalia














