Выбор выключателей по отключающей способности.
Содержание книги
- Информационные электрические микромашины. Автотрансформаторы.
- Поисковое оборудование. Дефектоискатели. Трассодефектоискатели и трассоискатели.
- Система для локализации мест повреждений на кабельных линиях. Установка для прожига места повреждения силовых кабелей.
- Генераторы электростанций. Синхронные генераторы.
- Способы возбуждения синхронных генераторов
- Генераторы электростанций. Характеристики генераторов, работающих на автономную сеть.
- Генераторы электростанций. Включение генераторов на параллельную работу с сетью постоянного напряжения и постоянно частоты.
- Генераторы электростанций. Статическая устойчивость работы генераторов при работе параллельно с сетью бесконечной мощности.
- Основное электрическое оборудование электрических станций. Коммутационные и защитные аппараты высокого напряжения.
- Электрические схемы электростанций и подстанций. Схемы, применяемые на генераторном напряжении.
- Электрические схемы электростанций и подстанций. Схемы, применяемые на высшем и среднем напряжениях.
- Электрические схемы электростанций и подстанций. Типовая сетка схем распределительных устройств
- Электрические схемы электростанций и подстанций. Структурные схемы электрических станций и подстанций
- Электрические схемы электростанций и подстанций. Электроснабжение собственных нужд электростанций и подстанций
- Мощность ГЭС и выработка энергии
- Нетрадиционные источники энергии. Солнечная энергетика.
- Нетрадиционные источники энергии. Ветроэнергетика.
- Устройства и функционирование тэц. Раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла. Показатели качества работы тэс
- Устройство и функционирование аэс. Технологические схемы производства электроэнергии на аэс.
- Схемотехника. Регулируемые источники питания, определение, классификация, потенциометр и схема Дарлингтона.
- Схемотехника. Ступенчатые регуляторы.
- Схемотехника. Стабилизаторы напряжения.
- Схемотехника. Согласование сопротивлений, тепловой шум.
- Схемотехника. Усилители на высоких частотах
- Причины возникновения переходных процессов в электроэнергетических системах.
- Выбор выключателей по отключающей способности.
- Влияние несимметрии ротора синхронной машины на переходный процесс при нарушении симметрии трехфазной цепи.
- Особенности распространения токов нулевой последовательности по воздушным линиям электропередач.
- Особенности простого замыкания на землю в распределительных сетях.
- Влияние изменения параметров проводников на значение тока КЗ.
- Расчетов тока КЗ в установках напряжением до 1000в.
- Статическая и динамическая устойчивость системы.
- Критерии устойчивости и избыточная мощность.
- Критерии устойчивости асинхронного двигателя.
- Критерии динамической устойчивости электрической системы.
- Суть метода последовательных интервалов при определении времени отключения.
- Запас устойчивости электрической системы по напряжению.
- Запас устойчивости электропередачи.
- Схемы замещения линии электропередачи.
- Схемы замещения синхронной машины.
- Как можно получить расчетом и экспериментом статические характеристики комплексной нагрузки.
- Статические характеристики асинхронного двигателя. Понятие критического скольжения, момента, мощности. «Опрокидывание» асинхронного двигателя.
- Динамические характеристики асинхронного двигателя.
- Характеристики синхронной нагрузки.
- Выбор токов и времени срабатывания максимальной токовой защиты.
- Токовые защиты с измерительными органами тока и напряжения.
- Защита от замыкания на землю, реагирующая на токи и напряжения нулевой последовательности установившегося режима.
- Принцип действия продольной дифференциальной токовой защиты
- Схемы устройств автоматического повторного включения
- Схемы устройств автоматического включения резерва
Выключатели переменного тока высокого напряжения по отключающей способности характеризуются двумя величинами, соответствующими моменту расхождения дугогасительных контактов:
а) эффективным значением периодической слагающей тока (симметричным током);
б) апериодической слагающей тока или ее относительным содержанием.
Эти величины зависят от наименьшего возможного для данного выключателя времени τ от момента возникновения КЗ до размыкания дугогасительных контактов и определяется приводимой в указанном стандарте кривой . При этом время τ принимается равным собственному времени отключения выключателя с добавлением 0,01с для выключателей, которые отключаются от встроенных реле. Суммарное время с.
Необходимо также чтобы номинальный ток отключения и номинальное относительное содержание апериодической слагающей не были превышены. Поскольку за столь короткий промежуток времени (до 0,1с) изменение тока происходит только за счет затухания сверхпереходного тока , то в произвольный момент справедливо соотношение: , где - коэффициент, характеризующий затухание периодической слагающей тока 
Для определения используются кривые где X - суммарная реактивность, по которой производился подсчет тока (см. рис. 25). Эта реактивность выражается в относительных единицах при суммарной мощности участвующих генераторов. При затухающем периодической слагающей за время 0,1с можно пренебречь.
При вычислении тока можно считать приведенные э.д.с. всех генераторов одинаковыми и использовать формулу: . При наличии в схеме источника бесконечной мощности для вычисления тока КЗ посылаемого им к месту КЗ следует предварительно определить взаимную реактивность между этим источником и точкой КЗ (при Х=0) схемы относительно точки КЗ и определить , а затем искомое значение Последнее также можно найти при помощи кривых рис. 26, где - коэффициент затухания апериодической слагающей, который определяется по формуле: Таким образом 
При наличии в схеме независимых радиальных ветвей, значение в месте КЗ следует для большей точности находить, суммируя эти слагающие отдельных ветвей.
Для определения эквивалентной постоянной времени можно использовать график рис. 27.
Искомый ток выражается отношением напряжения источника к найденной взаимной реактивности. При определении апериодической слагающей в сложной схеме необходимо помимо уже найденной реактивности найти результирующее активное сопротивление .
|