|
Особенности расчетов токов КЗ в распределительных сетях напряжением 6 – 35 кВDate: 2015-10-07; view: 874. Распределительными сетями называют воздушные и кабельные сети напряжением 6 – 35 кВ, по которым электроэнергия передается потребителям от питающих центров, понижающие трансформаторы, а также воздушные и кабельные линии. Основной особенностью распределительных сетей является их значительная электрическая удаленность от генераторов энергосистемы (рис. 13.1). Путем преобразования схемы генераторы и сети СЭС (рис. 13.1 а) приводят к простейшей схеме замещения (рис. 13.1 б), в которой все генераторы заменяются одним эквивалентным генератором с электродвижущей силой Ес, а сопротивления всех линий, трансформаторов и генераторов до шин питающей подстанции заменяются сопротивлением системы Zc. Сопротивления линий и трансформаторов распределительной сети от шин питающей подстанции до места КЗ суммируются и заменяются одним сопротивлением Zрс. Таким образом, вся расчетная схема приводится к схеме на рис. 13.1 б, а суммарное сопротивление от эквивалентного источника питания до точки КЗ составляет Ток трехфазного КЗ I(3)k через сопротивление Zк = Zc + Zpc определяется как для источника с неизменной фазной электродвижущей силой Ес:
где величины Zc и Zp определены для одной фазы, Ом/фазу. При значительной электрической удаленности распределительной сети обычно не учитывают переходные процессы в генераторах, считая все КЗ удаленными, что упрощает расчеты. В практических расчетах фазная ЭДС генераторов Ес заменяется линейным напряжением холостого хода Uх вторичной обмотки трансформатора, питающего распределительную сеть:
а б Рис. 13.1. Расчетная схема (а) и схема замещения (б) для расчета тока КЗ Для распределительных сетей сложной конфигурации величина Zc определяется расчетами, которые обычно выполняются с помощью ЭВМ. В результате для всех подстанций и электростанций ЭЭС определяется ток КЗ на шинах, питающих распределительную сеть Иногда вместо тока трехфазного КЗ задается мощность КЗ
Таким образом, исходными данными для расчетов токов КЗ в распределительных сетях являются величины Ux и Zc. Величина Zрc определяется для каждого случая по данным рассчитываемой сети: длине, сечению и расположению проводов линий, паспортным данным трансформаторов, длине, сечению и конструкции кабелей и т. п. Важной особенностью распределительных сетей является возможность не учитывать апериодическую составляющую тока КЗ, которая вследствие большого значения активного сопротивления затухает быстро – за сотые доли секунды. Следующим упрощением для расчетов в распределительных сетях является возможность не вычислять ток двухфазного КЗ, а определять его по току трехфазного КЗ, предполагая, что суммарное сопротивление прямой последовательности
В ряде случаев сопротивление Zc по сравнению с Zрc настолько мало, что им можно пренебречь и принять Zc = 0. Такой случай считается питанием от системы бесконечной мощности. Для ориентировочной оценки электрическую систему можно считать системой бесконечной мощности, если выполняются условия уравнений:
или
где Sc – суммарная мощность всех генераторов энергосистемы, МВ·A; S(3)k – мощность трехфазного КЗ на шинах подстанции, питающей распределительную сеть, МВ·А; Zc – сопротивление системы, приведенное к шинам питающей подстанции, Ом/фазу. Следующая особенность расчета – необходимость учета активных сопротивлений. Считается, что пренебрегать активным сопротивлением можно, если Xc / Rc ≥ 3. При этом определение тока КЗ без учета активного сопротивления дает ошибку не более 5 %. В распределительных сетях индуктивное сопротивление воздушных линий Xвл составляет 0,3 – 0,4 Ом/км, активное сопротивление Rвл для алюминиевых проводов сечением 16 – 70 мм² находится в пределах 2,0 – 0,5 Ом/км; отношение Xвл/Rвл при этом значительно меньше 3 и находится в пределах 0,15 – 0,6. Для кабелей индуктивное сопротивление составляет 0,08 Ом/км и отношение Хкл/Rкл еще меньше. Поэтому одним из основных требований является обязательный учет активных сопротивлений сети. В этом случае расчетное уравнение (13.2) приводится к виду:
Распределительные сети напряжением 6 – 35 кВ работают с изолированной нейтралью или с компенсацией емкостных токов замыкания на землю. Поэтому в них возможны следующие повреждения: трехфазные, двухфазные КЗ и двойные КЗ на землю, а также однофазные замыкания на землю. При однофазных замыканиях на землю треугольник линейных напряжений не изменяется, все потребители могут продолжать нормально работать и быстрого отключения однофазного замыкания не требуется. Исключением являются сети, питающие передвижные приемники энергии: например, экскаваторы, машины для добычи торфа, передвижные подстанции, шахты и карьеры для добычи полезных ископаемых и некоторые другие потребители, у которых при замыкании на землю возникает повышенная опасность для персонала. В таких сетях [1] требуют немедленного автоматического отключения поврежденной линии. Немедленное отключение требуется и при замыкании на землю в обмотках генераторов и двигателей при токе замыкания на землю более Все расчеты токов выполняются обычно для металлического КЗ, т. е. когда токоведущие части фаз соприкасаются между собой непосредственно, без переходного сопротивления. Принято это вследствие трудности определения значения переходного сопротивления, которым может быть дерево, упавшее на линию, часть деревянной опоры и т. п. Расчет токов КЗ может выполняться в именованных и в относительных единицах. Точность расчетов при этом одинаковая. Для распределительных сетей обычно приходится определять активные и индуктивные сопротивления линий и трансформаторов по справочникам или расчетным уравнениям. Большинство данных в справочниках приводятся в именованных единицах, поэтому для уменьшения пересчетов расчеты для распределительных сетей целесообразно проводить в именованных единицах. Вторым преимуществом расчета в именованных единицах является то, что после каждого вычисления появляется результат в именованных единицах, что позволяет непрерывно контролировать правильность ведения расчетов и получаемых результатов. Ток замыкания на землю рассчитывается по формуле:
где Cc – суммарная ёмкость одной фазы относительно земли, ф . Суммарная ёмкость складывается из ёмкости воздушных и кабельных ЛЭП Сл ; двигателей Сдв и других электрически связанных элементов СЭС:
где Суд – емкость одной фазы сети относительно земли, ф/км ; l – общая протяжённость одной фазы сети. Ток замыкания Iзкл на землю для сети с КЛ можно определить по имперической формуле
где Uном – номинальное линейное напряжение сети, кВ; l – длина КЛ, км; q – сечение кабеля, мм2 . Для двигателей неянополюсных синхронных и короткозамкнутых асинхронных
где Sдном – номинальная мощность двигателя, МВА; Uн – номинальное линейное напряжение, кВ.
Для остальных двигателей
где Sдном – мощность двигателя, кВА; Uн – линейное напряжение, В; n – частота вращения ротора, об/мин.
Пример 13.1. От шин подстанции с вторичным напряжением 11 кВ питаются три линии. Первая линия выполнена алюминиевым кабелем 3×50 мм², вторая – алюминиевым проводом А50. Длина каждой линии 5 км . Ток КЗ на шинах 11кВ 3000 А. Определить ток КЗ в конце каждой линии. Решение. Сопротивление энергосистемы, приведенное к шинам 11 кВ, равно:
Сопротивление кабеля 11 кВ A-50 по [17] равно:
Этот ток без учёта активного сопротивления КЛ равен:
то есть ошибка составила 56,4 %, что недопустимо. Ток двухфазного КЗ в конце КЛ равен Удельные индуктивное и активное сопротивления ВЛ выполнены проводом А50 по [17] равны 0,364 Ом/км и 0,576 Ом/км. Индуктивное и активное сопротивления ВЛ равны:
Ток трёхфазного КЗ в конце линии
Без учёта активного сопротивления этот ток равен
Ток двухфазного КЗ в конце КЛ Если КЗ сопровождается дугой длиной 1200 мм (примерно среднее расстояние между проводами, что справедливо для первого момента КЗ), то
и ток или 0,885 тока, определенного без учета дуги. Такое незначительное уменьшение тока объясняется тем, что сопротивление дуги мало по сравнению с активным сопротивлением линии.
|