КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные сведения об электромагнитных переходных процессах 5 страница
одноцепная ЛЭП без тросов 3,5 тоже со стальными тросами 3,0 тоже с хорошо проводящими тросами 2,0 двухцепная ЛЭП без тросов 5,5 тоже со стальными тросами 4,7 тоже с хорошо проводящими тросами 3,0.
3. В соответствии с принципами метода симметричных составляющих при анализе несимметричных режимов в общем случае должны быть составлены схемы замещения для токов прямой, обратной и нулевой последовательностей (т.е. соединенные между собой определенным образом элементы). Поскольку пути циркуляции токов обратной последовательности те же, что и токов прямой последовательности, схема обратной последовательности по структуре аналогична схеме прямой последовательности. Отличие схемы обратной последовательности от прямой: 1) ЭДС всех ветвей равны нулю; 2) сопротивления СМ и нагрузок отличаются по значению (но постоянны и не зависят от вида и условий несимметрии). Началом схемы замещения прямой или обратной последовательности считают точку, в которой объединены свободные зажимы генерирующих и нагрузочных ветвей (это точка нулевого потенциала схемы соответствующей последовательности). Концом схемы замещения прямой и обратной последовательностей считают место повреждения.
Рисунок 8.14 – Схема
Рисунок 8.15 – Схема замещения прямой последовательности (начальный момент)
Рисунок 8.16 – Схема замещения обратной последовательности
Схема замещения нулевой последовательности по своей конфигурации может существенно отличаться от схем замещения прямой и обратной последовательностей и зависит от схем соединения обмоток входящих элементов. Началом схемы замещения нулевой последовательности считают точку нулевого потенциала, концом – место КЗ.
Составлять схему нулевой последовательности начинают от точки, где возникла несимметрия, считая, что в этой точке все фазы замкнуты между собой накоротко и к ней приложено напряжение нулевой последовательности.
Рисунок 8.17
Если
Рисунок 8.18
Далее определяют возможные пути протекания токов нулевой последовательности. В трансформаторе с соединением обмоток Сопротивление, через которое заземлена нейтраль, включенное в нейтраль трансформатора (генератора, двигателя, нагрузки) в схему замещения нулевой последовательности вводится утроенной величиной, (так как схему замещения составляют для одной фазы, а через него протекает сумма токов нулевой последовательности всех трех фаз).
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СИНХРОННЫХ МАШИН
Магнитные поля и основные параметры синхронной машины (СМ). Магнитное поле и параметры обмотки возбуждения (ОВ). Явнополюсная СМ.
ОВ создает магнитный поток возбуждения СМ, который сцепляется с обмоткой якоря (статора) и индуктирует в ней ЭДС. Поле возбуждения (кривая 1, рис. 1) можно разложить на основную (кривая 2) и высшие гармоники, которые индуктируют в обмотке якоря (ОЯ) основную и высшие гармоники ЭДС; так как высшие гармоники незначительны по величине, в СМ их не рассматривают; а учитывают только основную гармонику (кривая 2).
Рисунок 1 – Магнитное поле ОВ синхронной машины в воздушном зазоре
Коэффициент формы кривой поля возбуждения:
Намагничивающая сила (НC) ОВ на один полюс:
где
Амплитуда основной гармоники поля возбуждения:
где
Поток основной гармоники поля возбуждения:
где
Потокосцепление потока
где При вращении ротора относительно фазы обмотки статора Амплитуда этой индуктивности:
При вращении ротора с электрической угловой скоростью (
При этом в обмотке якоря индуктируется ЭДС:
Амплитуда и действующее значение этой ЭДС:
где
По (5) амплитуда
Наряду с криволинейной ХХХ
Рисунок 2 – Магнитные характеристики и зависимость взаимной индуктивности ОВ и ОЯ от насыщения
При
Для коэффициента насыщения
где Ненасыщенные значения
С обмоткой возбуждения сцеплен весь поток воздушного зазора
где Собственная индуктивность ОВ от поля воздушного зазора:
Кроме поля в воздушном зазоре, ОВ создает поток рассеяния межполюсного пространства – Этим потокам соответствуют индуктивности рассеяния ОВ –
Поток возбуждения в зазоре (кривая 1, рис. 1) сцеплен с ОВ полностью, а в создании потокосцепления с ОЯ (статор) участвует только его первая гармоника (кривая 2, рис. 1). Поэтому и с учетом различного пространственного распределения ОВ и ОЯ возникает дифференциальное рассеяние ОВ и индуктивность этого рассеяния входит в величину В установившемся режиме
Магнитное поле и параметры обмотки якоря СМ. При нагрузке током ОЯ она создает собственное поле, которое называют полем реакции якоря. Индуктор явнополюсной СМ имеет магнитную несимметрию, так как магнитное сопротивление вдоль продольной оси
Рисунок 3 – Поперечная – а); продольная размагничивающая – б); продольная намагничивающая – в) реакция якоря СМ.
В случае а) магнитные линии поля реакции якоря направлены поперек оси полюсов а) угол б) отстающий ток на в) опережающий ток на Угол Значит, ток Поэтому в общем случае, когда
где
Рисунок 4 – Разложение
Магнитные поля и ЭДС продольной и поперечной реакции якоря. Основные гармоники намагничивающей силы ОЯ при симметричной нагрузке.
Продольный ток
поперечный ток
Но
по осям
Максимум волны намагничивающей силы
Рисунок 4 – Кривые поля реакции якоря явнополюсной СМ по продольной – а), и поперечной – б) осям
Если бы по всей окружности величина зазора была
(25)
где коэффициенты насыщения Вследствие неравномерности воздушного зазора действительные кривые индукции 3, создаваемые синусоидальными волнами намагничивающих сил
при этом Основные гармоники полей продольной и поперечной РЯ (кривая 4, рис. 4) создают потоки РЯ:
(27)
или с учетом (23), (24), (25) получают:
(28)
Потоки
(29)
которые называются ЭДС продольной и поперечной РЯ. Векторная диаграмма токов
Рисунок 5 – Векторная диаграмма потоков и ЭДС реакции якоря СМ
Векторная диаграмма строится по общему правилу: потоки совпадают по фазе с создающими их токами, а ЭДС отстают от потоков на Со стороны статора вращающийся поток возбуждения Результирующий поток основной гармоники поля в воздушном зазоре:
Этот поток индуктирует в обмотке статора (ОЯ) ЭДС:
Индуктивные сопротивления РЯ: ЭДС
(32)
где
(33)
Если сталь сердечников не насыщена (
Для неявнополюсных СМ (ТГ) (
Тема №9: «Однократная поперечная несимметрия»
1. Основные математические соотношения для различных видов КЗ (К(1); К(2); К(1,1)). 2. Векторная диаграмма токов и напряжений в месте КЗ. 3. Правило эквивалентности прямой последовательности. 4. Комплексные схемы замещения. 5. Распределение и трансформация токов и напряжений отдельных последовательностей. 6. Сравнение различных видов КЗ. Литература: Л1 – с. 315-348, Л2 – с. 142-163, Л3 – с. 148-168.
1.1 Однофазное КЗ (К(1)).
Рисунок 9.1
В соответствии со схемами замещения прямой, обратной и нулевой последовательности:
Граничные условия:
По методу симметричных составляющих:
Дата добавления: 2014-11-16; Просмотров: 432; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |