Значения ударного коэф. и постоянной времени

Ветвь системы Та.с kуд
Энергосистема 0,03 1,72
Шины ВН ГПП (энергосистема и ВЛ 110-220кВ) 0,05 1,8
На шинах НН ГПП (энергосистема – ВЛ –трансформатор 25-80 МВА) 0,12-0,16 1,92-1,94
На шинах линейного реактора (энергосистема –ВЛ – тр-р – реактор) при U=10(6) кВ: Iном > 1 кА Iном < 0,63 кА     0,23 0,11     1,96 1,91
За кабельной линией 10(6) кВ длиной 220-300 м (энергосистема – ВЛ – тр-р – кабельная линия) 0,01 1,4
На шинах НН трансформатора 10(6)/0,4(0,69) кВ 0,02-0,03 1,6-1,7

Токи к.з определяются из выражений:

где ток прямой последовательности для данного вида к.з., значения определяются из табл.7.3.

Таблица 7.3

Значения для различных видов кз

Вид к.з.
Однофазное
Двухфазное
Двухфазное на землю

Если точка к.з. питается от источника ограниченной мощности, то периодическая слагающая тока меняется с течением времени. Для выбора выключателей требуется определить периодическую и апериодическую слагающие тока к.з. в определенный момент времени по формулам:

, ,

где t – время от начала короткого замыкания до момента размыкания контактов; tа, –постоянная времени затухания апериодической составляющей тока к.з

.

Постоянная времени затухания периодической составляющей тока к.з. tп определяется по таблицам или кривым [5].

Для систем электроснабжения промышленных предприятий типичным случаем является питание от источника неограниченной мощности. В этом случае можно считать, что в точке к.з. амплитуда периодической слагающей тока к.з. во времени не изменяется, а следовательно, остается также неизменным в течении всего процесса к.з. и ее действующее значение .

Для схемы электропередачи (ЛЭП, трансформатор) с питанием от источника неограниченной мощности схему замещения для расчета 3хфазного тока короткого замыкания можно представить в следующем виде (рис 7.2а.).

 

а) б) в)

Р и с.7.2. Схема замещения для расчета ТКЗ

После её преобразования до т. К1 (рис.7.2б) имеем

.

Для т. К2 (рис.7.2 в) имеем

.

Для такой простой схемы расчет целесообразно произвести в именованных единицах. Тогда для т. К1 последовательность расчета будет такой

Сопротивление воздушной ЛЭП

, Ом, (7.1)

где х0 – удельное сопротивление одного километра воздушной ЛЭП-110 (можно принять х0=0,4Ом/км); l – длина линии, км.

Результирующее сопротивление

, Ом. (7.2)

Периодическая составляющая тока к.з. для т. К1

, кА. (7.3)

Амплитуда ударного тока , кА.

Для т. К2 (напряжение 10кВ) необходимо, прежде всего, привести сопротивление ЛЭП-110кВ к напряжению 10кВ по формуле

, Ом, (7.4)

где и – среднее номинальное напряжение ступени.

Результирующее сопротивление равно

, Ом, (7.5)

где сопротивление трансформатора определяется по формуле

, Ом. (7.6)

Периодическая составляющая тока короткого замыкания в т. К2 определиться по формуле

, кА. (7.7)

Амплитуда ударного тока кА. (7.8)