Calcularea curenților și tensiunilor de dezechilibru

Calcularea curenților și tensiunilor de dezechilibru

Acasă | Despre noi | feedback-ul

În rețelele electrice, asimetria poate fi longitudinală și transversală. Asimetria longitudinală este cauzată de inegalitatea rezistențelor în sistemul trifazat (atunci când linia de aer nu este așezată de-a lungul unui triunghi, ci în același plan).







În întreprinderile industriale, în general apare asimetrie transversală. Asimetria transversală este cauzată de asimetria sarcinii (prin două faze, prin fază și zero, prin schema triunghiului deschis). Simetria curenților este întreruptă, există o secvență inversă și zero, a cărei trecere prin rețele duce la apariția unei asimetriri a tensiunii pe autobuze a sursei de alimentare. Prezența asimetriei conduce la faptul că în motoarele asincrone există un moment invers, se supraîncălzește și factorul de putere scade.

Pentru a calcula coeficienții de asimetrie (de obicei în întreprinderea industrială, secvența inversă este cea determinantă), se compilează o schemă de calcul pentru secvența inversă. În schema de proiectare, trebuie indicate sarcinile trifazate și monofazate calculate.

Schema de calcul este compilată pentru o sursă de mașini de sudură asimetrică. Asimetria apare datorită unei sarcini asimetrice (în perechi de faze AB și BC - două mașini, pe o pereche de faze CA - o mașină). Schema de calcul este prezentată în Figura 13.5

Figura 13.5 - Schema de calcul

În schema de substituție, sursa de asimetrie este prezentată de sursa de tensiune și toate ramificațiile prin conductivitatea secvenței inverse. Schema de substituție este prezentată în figura 13.6

Figura 13.6 - Schema de înlocuire a secvenței negative

unde: Y2nS este conductivitatea rezultantă a sarcinii secvențiale negative;

Y2c este conductivitatea sistemului, secvența inversă.

Asimetria este caracterizată de coeficientul de asimetrie:

unde U2 este tensiunea secvenței negative, V;

Un este tensiunea nominală a sursei de dezechilibru, V.

În conformitate cu GOST 13109-97 în rețeaua electrică până la valoarea de 1000 V permisă de K2u = 2%.

Pentru liniile de cablu și transformatoare: (Z1 - rezistența secvenței directe, Z2 - rezistența secvenței negative).

Definiți rezistența liniei de cablu de înaltă tensiune de 10 kV a secvenței inverse:

unde Rkl10 și Xcl10 - rezistența activă și inductivă a liniei de cablu de 10 kV. prin formulele (11.2), (11.3).

Definiți rezistența transformatorului secvenței negative:







unde Rm și Xm sunt rezistența activă și inductivă a transformatorului,

. prin formulele (11.4), (11.6).

Definiți rezistența unei rețele de secvențe negative scăzute:

Determinați rezistența activă și inductivă a canalului principal KTA2500, l = 12 m:

unde: R0šma - rezistența specifică a canalului principal de conectare, mOm / m;

Хошма - reactanță specifică a canalului principal de colectare, мОм / м;

Lšma - lungimea canalului principal de legătură, m.

Determinarea rezistenței active și inductive a liniei de cablu 0,4 kV, realizată cu un cablu 2xAVBG (4x50), l = 30 m:

unde: R0k0,4 - rezistența specifică a liniei de cablu 0,4 kV, mOm / m;

Х0кл0,4 - rezistență reactivă specifică la conducta de cablu 0,4 kV, mOm / m;

Lkl0,4 - lungimea liniei de cablu 0,4 kV, m.

Apoi rezistența rețelei joase:

unde Rnc și Xnc sunt rezistența activă și inductivă a rețelei joase,

Definiți rezistența la sarcină rezultată, secvența inversă:

Determinați conductivitatea rezultată a sarcinii secvențiale negative:

Se determină conductivitatea sistemului de secvențe negative:

unde Z2c = Zc = j × xc = j × 0,52 mΩ este rezistența sistemului de secvențe negative.

Definiți conductivitatea rezultată a secvenței negative:

Definiți rezistența rezultată a secvenței negative:

Se determină modulul rezistenței rezultate:

Definim curentul secvenței negative:

unde: = 49280 VA - puterea efectivă monofazată a mașinii de sudura cu arc conform formulei (5.2);

Un = 380 V este tensiunea nominală a mașinii de sudură cu arc.

Definiți tensiunea secvenței negative:

Apoi, coeficientul secvenței negative va fi:

Coeficientul de asimetrie obținut satisface cerințele GOST. Nu este necesară instalarea de dispozitive speciale pentru reducerea asimetriei.

14 Calculul dispozitivului de împământare

Pentru instalațiile cu o tensiune de până la 1000 V și peste, se obțin două valori ale rezistenței standard a dispozitivului de împământare:

Rz = 4 Ohm - pentru partea de până la 1000 V;

- pentru partea de peste 1000 V.

Valoarea calculată trebuie considerată drept cea mai mică dintre aceste două valori, deoarece asigură securitatea. Determinați rezistența dispozitivului de împământare:

unde Iζ = 7 А - curent capacitiv de avarie peste 1000 V, (conform sarcinii).

Astfel, factorul determinant al calculului este cerința:

Rezistența calculată a pământului este determinată:

unde Kc = 1,1-1,35 - coeficientul de sezonalitate, ținând seama de înghețarea și uscarea solului;

r este rezistența specifică a solului, măsurată la umiditate normală; (r = 160 Ohm × m - de la sarcină).

Dispozitivul de împământare este realizat sub forma unui contur (dreptunghi) realizat din comutatoare de legare orizontale și verticale. Ca electrod vertical folosim bare de armare cu diametrul de 12 mm si o lungime l = 5 m. Capatul superior al electrodului este sub nivelul solului cu 0,7 m.

Rezistența unui electrod vertical:

Se determină numărul aproximativ al comutatoarelor verticale de legare la pământ cu coeficientul de utilizare a electrodului vertical Ki.v = 0.5

Mai întâi presupunem că n = 22.

Electrozii orizontale sunt fabricați din oțel cu bandă de 40'4 mm. Lungimea totală a benzii, cu un raport al distanței între punctele de împământare la lungimea lor, egal cu 1, l = 110 m.

Se determină rezistența benzii care leagă electrozii verticali:

unde este rezistența benzii orizontale:

Kiz - coeficientul de utilizare a electrozilor orizontali (Ru, = 0,3-0,4).

Rezistența necesară a electrozilor verticali se determină luând în considerare banda orizontală:

Se determină numărul specificat de electrozi verticali

În cele din urmă, vom fixa 12 pământuri verticale în circuit.

Planul de împământare al stației este prezentat în Figura 14.1.

Figura 14.1 - Planul de împământare a substațiilor







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: