gn="justify"> Складаємо опору:
Сумарний опір зворотній послідовності одно:
Отримуємо остаточну схему, зображену на малюнку 24.
Малюнок 22 - Остаточна схема згортки
Токи нульової послідовності є однофазним струмом, розгалуженим між фазами і возвращающимся через землю і паралельні їй ланцюга. Тому струми нульової послідовності мають порівняно невелику зону проходження по мережі, обмежену, зокрема, обмотками трансформаторів і автотрансформаторів, з'єднаними в трикутник. У силу цього шляху циркуляції струмів нульової послідовності різко відрізняються від шляхів протікання струмів прямий і зворотної послідовностей, що й обумовлює значну відмінність схеми нульової послідовності від схем інших послідовностей. Ця відмінність полягає не тільки в конфігурації схем, а й у значеннях опорів схем заміщення.
Схему заміщення нульової послідовності рекомендується складати, починаючи від точки, де виникла ця несиметрія, вважаючи, що в даній точці всі фази замкнуті між собою накоротко і до неї прикладено напругу нульової послідовності. Приймаємо, що всі лінії в схемі одноланцюгові з добре провідними тросами, тому опір ліній для нульової послідовності дорівнює подвоєному опору ліній для прямої послідовності. Опору окремих обмоток двохобмотувальні трансформатора приблизно однакові і рівні половині опору всього трансформатора.
Реактивність намагнічування нульової послідовності трансформатора обчислюємо за формулою:
Розраховуємо параметри схеми заміщення нульової послідовності:
Для визначення опору нульової послідовності складаємо схему заміщення нульової послідовності, яка представлена ??на малюнку (23).
Малюнок 23 - Схема заміщення енергосистеми нульової послідовності
Перетворимо отриману схему:
Отримуємо схему, зображену на малюнку 24.
Малюнок 24 -Промежуточная схема згортки
Перетворимо отриману схему:
Отримуємо схему, зображену на малюнку 25.
Малюнок 25 - Проміжна схема згортки
Перетворимо отриману схему:
Визначаємо усталений і надперехідного струм при двофазному КЗ на землю. При цьому видалимо місце пошкодження на величину шунта XD (1), яка визначається за формулою (18), а величина коефіцієнта m в рівності (19):
(18)
(19)
Складаємо схему заміщення прямої послідовності і видаляємо точку КЗ за опір, рівне величині шунта. Отримуємо схему, зображену на малюнку (26).
Малюнок 26 - Схема заміщення при несиметричному КЗ
Визначаємо еквівалентний опір:
Визначаємо результуючий опір:
Визначаємо коефіцієнти розподілу струму:
Визначаємо результуючі опору:
Отримуємо схему, зображену на малюнку 27.
Малюнок 27 - Результуюча схема
Розрахуємо розрахункові опори виділюваної генеруючої гілки:
Так як розрахунковий опір турбогенератора більше 3, то струм знайдемо по формулі.
Струм в іменованих одиницях:
Так як розрахунковий опір гідрогенератора більше 3, то струм знайдемо по формулі.
Струм в іменованих одиницях:
Розраховуємо струм КЗ для навантаження:
Розраховуємо струм КЗ для системи:
надперехідного та усталеною струм дорівнює:
3. Побудова векторних діаграм струмів і напруг
Для двофазного КЗ на землю згідно 2-му закону Кірхгофа можна записати наступну систему рівнянь:
Для вирішення даної системи необхідно записати граничні умови:; ;. Розрахунок ведемо в іменованих одиницях. Вирішивши систему, знаходимо складові фазних струмів і напруг:
;
;
.
;
.
4. Аналітичний розрахунок струмів короткого замикання в аварійній ланцюга 0,4 кВ
При складанні с...