Курсовая работа: Расчет симметричных и несимметричных коротких замыканий в электроэнергетической системе
Курсовая работа: Расчет симметричных и несимметричных коротких замыканий в электроэнергетической системе
Содержание
Введение
1. Расчёт токов
симметричного трехфазного короткого замыкания в точке К1
1.1 Приближенное приведение в относительных единицах для точки К1
1.1.1 Расчёт
реактивного сопротивления элементов
1.1.2 Расчёт
активного сопротивления элементов
1.1.3
Расчёт токов короткого замыкания в точке К1
1.2 Точное приведение
в относительных
единицах для точки К1
1.2.1
Расчёт реактивного
сопротивления элементов
1.2.2 Расчёт
активного сопротивления элементов
1.2.3
Расчёт токов короткого замыкания в точке К1
2. Расчёт токов симметричного трехфазного короткого
замыкания в точке К5
2.1 Точное приведение в именованных единицах
2.1.1 Расчёт реактивного сопротивления элементов
2.1.2 Расчёт активного сопротивления элементов
2.1.3 Расчёт токов короткого замыкания в точке К5
3. Сравнение результатов приближенного
и точного расчетов
4. Расчет полного тока короткого
замыкания
5. Построение векторных диаграмм
6. Расчёт теплового импульса
7. Расчет токов несимметричного короткого замыкания в точке К5
7.1 Определение параметров схемы
замещения прямой последовательности
7.2 Определение параметров схемы замещения обратной последовательности
7.3 Определение параметров схемы замещения нулевой
последовательности
7.4 Определение токов и напряжений в месте повреждения К5
7.4.1 Однофазное короткое замыкание
8. Расчет токов несимметричного короткого замыкания в точке К1
8.1 Определение параметров схемы
замещения прямой последовательности
8.2 Определение параметров схемы замещения обратной последовательности
8.3 Определение параметров схемы замещения нулевой последовательности
8.4 Определение токов и напряжений в месте повреждения К1
8.4.1 Двухфазное короткое замыкание на землю
Введение
Курсовая работа
выполняется по теме «Расчет симметричных и несимметричных коротких замыканий в
электроэнергетической системе»
В работе рассчитываются
токи и напряжения при симметричном и несимметричном коротких замыканиях (КЗ).
В объем работы входит
выполнение двух разделов на основе заданной на рис. 1 схемы электрической
системы. Для всех разделов полагать, что исходным установившимся режимом
станции, который предшествует рассматриваемому КЗ, является номинальный режим
эквивалентного генератора с выдачей им номинальной мощности при номинальном
напряжении на шинах.
Начальные условия:
![](/image/74410_1.jpeg)
Рисунок 1. - Схема ЭЭС и расчетные точки
КЗ
Напряжения на шинах:![](/image/74410_1.png)
Генераторы: ; ; ; ; ![](/image/74410_6_1.png)
Трансформаторы: ; ; ![](/image/74410_9_1.png)
Автотрансформаторы:![](/image/74410_10_1.png)
Линии электропередач:![](/image/74410_11_1.png)
Реактор: РТСТДГ – 10 – 4000 – 0,1
Система: ![](/image/74410_12_1.png)
Таблица 1.1.
- Параметры трансформаторов:
Тип |
S,МВА |
Uном обмоток, кВ |
Uk% |
∆РkкВт |
∆РхкВт |
ВН |
НН |
ТДЦ-250000/110 |
250 |
121 |
15,75 |
10,5 |
640 |
200 |
ТДЦ-250000/500 |
250 |
525 |
15,75 |
13 |
600 |
250 |
ТРДН-40000/110 |
40 |
115 |
6,3 |
10,5 |
172 |
36 |
ТДЦ-125000/110 |
125 |
121 |
13,8 |
10,5 |
400 |
120 |
ТДН-16000/110 |
16 |
115 |
6,5;11 |
10,5 |
85 |
19 |
Таблица 1.2.
- Параметры генераторов:
Тип ген. |
P,МВт |
S,МВА |
![](/image/74410_13_1.png)
|
U,кВ |
n, об/мин |
ОКЗ |
,%
|
КПД |
ТЗВ-63 |
53 |
66,3 |
0,8 |
6,3 |
3000 |
0,53 |
20,6 |
98,4 |
ТЗВ-110-2 |
110 |
137,5 |
0,8 |
10,5 |
3000 |
0,6 |
22,7 |
98,6 |
ТЗВ-220-2 |
220 |
258,8 |
0,85 |
15,75 |
3000 |
0,51 |
24,6 |
98,8 |
Таблица 1.3. - Параметры
автотрансформатора:
Тип |
S,МВА |
Uном обмоток, кВ |
Uk% |
ВН |
СН |
НН |
ВН-СН |
ВН-НН |
СН-НН |
АТДЦТН-250000/500/110 |
250 |
500 |
121 |
38,5 |
10,5 |
24 |
13 |
1.
Расчет токов симметричного трехфазного к. з. в точке К1
1.1
Приближенное приведение в относительных единицах для т. к.з. К1
Принимаем SБ = 1000 МВА; U
cр1 = 6,3 кВ; U cр2
= 115 кВ; U cр3 = 515 кВ.
![](/image/74410_2_1.jpeg)
Рисунок 1.1. - Расчётная схема замещения
1.1.1 Определение реактивных
сопротивлений элементов
Расчет автотрансформаторов АТ 1 и АТ 2:
![](/image/74410_15_1.png)
Где UК – напряжение короткого замыкания; SH – номинальная полная мощность
трансформатора.
Расчет сопротивлений трансформаторов:
Т1: ![](/image/74410_16_1.png)
Т2: ![](/image/74410_17_1.png)
Т3:
Т4: ![](/image/74410_20_1.png)
Т5:
Расчет сопротивлений линий электропередач:
![](/image/74410_21_1.png)
![](/image/74410_22_1.png)
![](/image/74410_23_1.png)
Где UСР – среднее напряжение РУ; Худ – удельное сопротивление
линии; l – длина ЛЭП.
Расчет сопротивлений генераторов:
G1,2: ![](/image/74410_24_1.png)
G3: ![](/image/74410_25_1.png)
G4: ![](/image/74410_26_1.png)
Где Х// – относительное сопротивление
генератора; SH,Г – номинальная полная мощность
генератора.
Расчет сопротивлений реакторов:
;
Где Х – относительное сопротивление
реактора.
Сопротивление системы:
![](/image/74410_28_1.png)
1.1.1.1. Расчёт сверхпереходных ЭДС
источника
При применении системы относительных
единиц , .
Система является источником бесконечной
мощности, поэтому![](/image/74410_31_1.png)
![](/image/74410_32_1.png)
1.1.1.2 Преобразование схемы к простейшему
виду относительно точки к. з. К1
![](/image/74410_33_1.png) ![](/image/74410_34_1.png)
![](/image/74410_3_1.jpeg)
Рисунок 1.2. – Упрощенная схема замещения
![](/image/74410_35_1.png)
![](/image/74410_36_1.png)
Используем метод коэффициентов участия:
![](/image/74410_37_1.png)
Определим коэффициенты участия:
![](/image/74410_38_1.png)
![](/image/74410_4_1.jpeg)
Рисунок 1.3 – Лучевая схема замещения
Обьединим источники :
![](/image/74410_40_1.png)
Используем метод коэффициентов участия:
![](/image/74410_41_1.png)
Определим коэффициенты участия:
![](/image/74410_42_1.png)
![](/image/74410_5_1.jpeg)
Рисунок 1.4 –
Лучевая схема замещения
Приведем лучевую схему к сопротивлению
одной ветви:
![](/image/74410_43_1.png)
![](/image/74410_6_1.jpeg)
Рисунок 1.5.
– Результирующая схема замещения
1.1.2
Определение активного сопротивления
![](/image/74410_7_1.jpeg)
Рисунок 1.6.
– Схема замещения
Расчет автотрансформаторов АТ 1 и АТ 2:
![](/image/74410_44_1.png)
![](/image/74410_45_1.png)
Где ∆Ркз – изменение активного
сопротивления короткого замыкания.
Расчет сопротивлений трансформаторов:
Т1: ![](/image/74410_46_1.png)
Т2: ![](/image/74410_47_1.png)
![](/image/74410_48_1.png)
Т3:
Т4: ![](/image/74410_49_1.png)
Расчет сопротивлений линий электропередач:
W1: ![](/image/74410_50_1.png)
W2: ![](/image/74410_51_1.png)
W3: ![](/image/74410_52_1.png)
W4: ![](/image/74410_53_1.png)
Где UСР – среднее напряжение РУ; r0 – удельное сопротивление линии;
l – длина ЛЭП.
Расчет сопротивлений генераторов:
G1: ![](/image/74410_54_1.png)
G2: ![](/image/74410_55_1.png)
G3: ![](/image/74410_56_1.png)
G4: ![](/image/74410_57_1.png)
Где Х – относительное реактивное
сопротивление генератора; ω –
частота;
ТА – постоянная времени.
Система:
![](/image/74410_58_1.png)
Активное сопротивление реакторов не
учитывается.
1.1.2.1. Преобразование схемы к
простейшему виду относительно точки к. з. К1
![](/image/74410_8_1.jpeg)
Рисунок 1.7.
– Упрощенная схема замещения
![](/image/74410_59_1.png)
![](/image/74410_9_1.jpeg)
Рисунок 1.8.
– Результирующая схема замещения
![](/image/74410_60_1.png)
1.1.3
Определение токов короткого замыкания в точке К1
Найдём значение базисного тока:
;
Определение начального периодического тока
к. з.:
![](/image/74410_62_1.png)
Расчет ударного тока:
![](/image/74410_63_1.png)
Где - ударный коэффициент принимается
для элементов или части энергосистемы; - значение постоянной времени
затухания апериодической составляющеё тока КЗ.
;
![](/image/74410_67_1.png)
![](/image/74410_68_1.png)
Определение апериодической составляющей
тока к. з.:
;
Где - время размыкания контактов.
;
Определение периодической составляющей
тока к. з.:
т. к. Е1 - источник бесконечной
мощности.
![](/image/74410_73_1.png)
![](/image/74410_74_1.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_76_1.png)
![](/image/74410_77_1.png)
![](/image/74410_78_1.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_80_1.png)
![](/image/74410_81_1.png)
1.2
Точное приведение в относительных единицах для т. к. з. К1
SБ = 1000 МВА;
В качестве основной принимаем ступень, где
происходит к.з.:
U б1 = 110
кВ; U б2 = U б1 /К Т1 = 110*500 /121 = 455 кВ;
U б3 = U б1 /К Т2 = 110*500 /121 = 455 кВ;
U б4 = U б1 /К Т2*КТ3 = 110*500/121*15,75 /525 = 13,64 кВ;
U б5 = U б1 /К Т = 110*15,75 /121 = 14,32
кВ;
U б6 = U б1 /К Т = 110*6,3 /115 = 6,03
кВ;
U б7 = U б1 /К Т = 110*13,8 /121 = 12,55 кВ;
1.2.1
Определение реактивных сопротивлений элементов
Расчет автотрансформаторов АТ 1 и АТ 2:
![](/image/74410_82_1.png)
Расчет сопротивлений трансформаторов:
Т1 Т2:![](/image/74410_84_1.png)
Т3: ![](/image/74410_85_1.png)
Т4:![](/image/74410_86_1.png)
Т5: ![](/image/74410_87_1.png)
Расчет сопротивлений линий электропередач:
![](/image/74410_88_1.png)
![](/image/74410_89_1.png)
![](/image/74410_90_1.png)
Расчет сопротивлений генераторов:
G2: ![](/image/74410_91_1.png)
G1: ![](/image/74410_92_1.png)
G3: ![](/image/74410_93_1.png)
G4: ![](/image/74410_94_1.png)
Расчет сопротивлений реакторов:
![](/image/74410_95_1.png)
Сопротивление системы:
![](/image/74410_96_1.png)
1.2.1.1 Преобразование схемы к простейшему
виду относительно точки к. з. К1
![](/image/74410_97_1.png)
![](/image/74410_98_1.png)
![](/image/74410_99_1.png)
Упрощенная схема замещения аналогична
приближенному приведению.
![](/image/74410_100_1.png)
![](/image/74410_101_1.png)
Используем метод коэффициентов участия:
![](/image/74410_102_1.png)
Определим коэффициенты участия:
![](/image/74410_103_1.png)
![](/image/74410_10_1.jpeg)
Рисунок 1.9 –
Лучевая схема замещения
Обьединим источники :
![](/image/74410_104_1.png)
Используем метод коэффициентов участия:
![](/image/74410_105_1.png)
Определим коэффициенты участия:
![](/image/74410_106_1.png)
![](/image/74410_11_1.jpeg)
Рисунок 1.10.
– Лучевая схема замещения
Приведем лучевую схему к сопротивлению
одной ветви:
![](/image/74410_107_1.png)
![](/image/74410_12_1.jpeg)
Рисунок 1.11.
– Результирующая схема замещения
1.2.2
Определение активного сопротивления
Схема замещения аналогична приближенному
приведению.
Расчет автотрансформаторов АТ 1 и АТ 2:
![](/image/74410_108_1.png)
![](/image/74410_109_1.png)
Т1: ![](/image/74410_110_1.png)
Т2: ![](/image/74410_111_1.png)
Т3:![](/image/74410_112_1.png)
Т4: ![](/image/74410_113_1.png)
Расчет сопротивлений линий электропередач:
W1: ![](/image/74410_114_1.png)
W2: ![](/image/74410_115_1.png)
W3: ![](/image/74410_116_1.png)
W4: ![](/image/74410_117_1.png)
Расчет сопротивлений генераторов:
G1: ![](/image/74410_118_1.png)
G2: ![](/image/74410_119_1.png)
G3: ![](/image/74410_120_1.png)
G4: ![](/image/74410_121_1.png)
Система:
![](/image/74410_122_1.png)
Активное сопротивление реакторов не
учитывается.
1.2.2.1 Преобразование схемы к простейшему
виду относительно точки к. з. К1
Упрощенная схема замещения аналогична
приближенному приведению.
![](/image/74410_123_1.png)
![](/image/74410_124_1.png)
![](/image/74410_125_1.png)
Рисунок 1.12.
– Результирующая схема замещения
1.2.3
Определение токов короткого замыкания в точке К1
Найдём значение базисного тока:
;
Определение начального периодического тока
к. з.:
![](/image/74410_127_1.png)
Расчет ударного тока:
![](/image/74410_128_1.png)
Где - ударный коэффициент принимается
для элементов или части энергосистемы; - значение постоянной времени
затухания апериодической составляющеё тока КЗ.
;
![](/image/74410_130_1.png)
![](/image/74410_131_1.png)
Определение апериодической составляющей
тока к. з.:
;
Где - время размыкания контактов.
;
Определение периодической составляющей
тока к. з.:
![](/image/74410_133_1.png)
т. к. Е1 - источник бесконечной мощности.
![](/image/74410_73_2.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_135_1.png)
![](/image/74410_77_2.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_138_1.png)
![](/image/74410_139_1.png)
2.
Расчет токов симметричного трехфазного к. з. в точке К5
2.1 Точное приведение в именованных единицах
2.1.1
Определение реактивного сопротивления элементов
В качестве основной принимаем ступень, где
происходит к.з. Uосн=110 кВ.
Расчет автотрансформаторов АТ 1 и АТ 2:
![](/image/74410_140_1.png)
Расчет сопротивлений трансформаторов:
Т1: ![](/image/74410_141_1.png)
Т2: ![](/image/74410_142_1.png)
Т3: ![](/image/74410_143_1.png)
Т4:![](/image/74410_144_1.png)
Т5: ![](/image/74410_145_1.png)
Расчет сопротивлений линий электропередач:
![](/image/74410_146_1.png)
![](/image/74410_147_1.png)
![](/image/74410_148_1.png)
Расчет сопротивлений генераторов:
G2: ![](/image/74410_149_1.png)
G1: ![](/image/74410_150_1.png)
G3: ![](/image/74410_151_1.png)
G4: ![](/image/74410_152_1.png)
Расчет сопротивлений реакторов:
![](/image/74410_153_1.png)
Сопротивление системы:
![](/image/74410_154_1.png)
1.1.1.1 Фазное значение ЭДС генератора
![](/image/74410_155_1.png)
1.1.2
Преобразование схемы к простейшему виду относительно точки к. з. К5
![](/image/74410_156_1.png)
Обьединим источники Е2…Е9 с Е10…Е11
![](/image/74410_157_1.png)
![](/image/74410_158_1.png)
![](/image/74410_159_1.png)
![](/image/74410_13_1.jpeg)
Рисунок 2.1. – Упрощенная схема замещения
![](/image/74410_160_1.png)
![](/image/74410_161_1.png)
![](/image/74410_162_1.png)
Используем метод коэффициентов участия:
![](/image/74410_163_1.png)
Определим коэффициенты участия:
![](/image/74410_164_1.png)
![](/image/74410_14_1.jpeg)
Рисунок 2.2. – Лучевая схема замещения
Приведем лучевую схему к сопротивлению
одной ветви:
![](/image/74410_165_1.png)
![](/image/74410_15_1.jpeg)
Рисунок 2.3. – Результирующая схема замещения
2.1.2
Определение активного сопротивления
Приведем схему замещения к точке к. з. К5
Расчет автотрансформаторов АТ 1 и АТ 2:
![](/image/74410_166_1.png)
![](/image/74410_167_1.png)
Т1: ![](/image/74410_168_1.png)
Т2 ![](/image/74410_169_1.png)
Т3:![](/image/74410_170_1.png)
Т4: ![](/image/74410_171_1.png)
Расчет сопротивлений линий электропередач:
W1: ![](/image/74410_172_1.png)
W2: ![](/image/74410_173_1.png)
W3: ![](/image/74410_174_1.png)
W4: ![](/image/74410_175_1.png)
Расчет сопротивлений генераторов:
G1: ![](/image/74410_176_1.png)
G2: ![](/image/74410_177_1.png)
G3: ![](/image/74410_178_1.png)
G4: ![](/image/74410_179_1.png)
Система:
![](/image/74410_180_1.png)
Активное сопротивление реакторов не
учитывается.
![](/image/74410_181_1.png)
![](/image/74410_182_1.png)
![](/image/74410_183_1.png)
Рисунок 2.4. – Результирующая схема замещения
2.1.3
Определение токов короткого замыкания в точке К5
Определение начального периодического тока
к. з.:
![](/image/74410_184_1.png)
Расчет ударного тока:
![](/image/74410_128_2.png)
;
![](/image/74410_186_1.png)
![](/image/74410_187_1.png)
Определение апериодической составляющей
тока к. з.:
;
;
Определение периодической составляющей
тока к. з.:
![](/image/74410_189_1.png)
т. к. Е1 - источник бесконечной мощности.
![](/image/74410_190_1.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_193_1.png)
![](/image/74410_194_1.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_196_1.png)
![](/image/74410_197_1.png)
т. к. принимаем ![](/image/74410_199_1.png)
![](/image/74410_200_1.png)
3.
Сравнение результатов приближенного и точного расчетов
Таблица 3.1. - Сравнение результатов
приближенного и точного расчетов
Место к.з.
Привед.
|
К1 |
К5 |
IПО, кА |
iуд, кА |
iаτ, кА |
Iпτ, кА |
IПО, кА |
iуд, кА |
iаτ, кА |
Iпτ, кА |
точное |
18,511 |
31,65 |
0,83 |
18,511 |
15,757 |
30,1 |
8,675 |
15,757 |
приближенное |
20,43 |
34,72 |
0,81 |
20,43 |
- |
- |
- |
- |
Все величины токов, полученные точным
методом,незначительно отличаются от величин
токов, которые были найдены при приближенном решении.
4.
Расчет полного тока короткого замыкания
Для t = 0 с
![](/image/74410_201_1.png)
![](/image/74410_202_1.png)
![](/image/74410_203_1.png)
![](/image/74410_204_1.png)
![](/image/74410_205_1.png)
![](/image/74410_206_1.png)
Для t = 0,1 с
;
;
;
;
![](/image/74410_211_1.png)
![](/image/74410_212_1.png)
Для t = 0,2 с
![](/image/74410_213_1.png)
![](/image/74410_214_1.png)
![](/image/74410_215_1.png)
![](/image/74410_204_2.png)
![](/image/74410_216_1.png)
![](/image/74410_217_1.png)
Для t = 0,3 с
![](/image/74410_218_1.png)
![](/image/74410_214_2.png)
![](/image/74410_219_1.png)
![](/image/74410_204_3.png)
![](/image/74410_220_1.png)
![](/image/74410_221_1.png)
5. Построение
векторных диаграмм
Векторные диаграммы.
Точка КЗ К1:
![](/image/74410_222_1.png)
![](/image/74410_16_1.jpeg)
Векторные диаграммы.
Точка КЗ К5:
![](/image/74410_223_1.png)
![](/image/74410_17_1.jpeg)
6. Расчёт теплового импульса
; ![](/image/74410_225_1.png)
7. Расчет токов несимметричного короткого
замыкания в точке К5
7.1 Определение параметров схемы
замещения прямой последовательности
Схема прямой последовательности
составляется так же, как для расчета симметричного режима.
![](/image/74410_18_1.jpeg)
7.2 Определение параметров схемы
замещения обратной последовательности
Схема обратной последовательности по
конфигурации аналогична схеме прямой последовательности. Отличие состоит лишь в
том, что в данном случае ЭДС всех генерирующих ветвей принимаются равными нулю.
![](/image/74410_226_1.png)
![](/image/74410_19_1.jpeg)
Рисунок 7.1. – Схема замещения обратной последовательности
7.3 Определениепараметров схемы замещения нулевой последовательности
Схема нулевой последовательности
существенно отличается от схем прямой и обратной, так как путь ее токов
отличается от пути, по которому циркулируют токи прямой и обратной
последовательностей.
![](/image/74410_227_1.png)
Индуктивное сопротивление двухцепной линии без тросов:
![](/image/74410_228_1.png)
Индуктивное сопротивление одноцепной линии без тросов:
![](/image/74410_229_1.png)
![](/image/74410_20_1.jpeg)
Рисунок 7.2. – Схема замещения нулевой
последовательности
![](/image/74410_230_1.png)
![](/image/74410_231_1.png)
![](/image/74410_21_1.jpeg)
Рисунок 7.3. – Схема замещения прямой последовательности
Преобразуем к одной ветви:
![](/image/74410_232_1.png)
![](/image/74410_233_1.png)
![](/image/74410_234_1.png)
![](/image/74410_22_1.jpeg)
Рисунок 7.4. – Результирующая схема замещения
7.4 Определение токов и напряжений
всех трех последовательностей в месте повреждения К5
7.4.1 Однофазное короткое замыкание
Граничные условия: ; ; ;
Ток прямой последовательности:
;
Ток обратной и нулевой последовательности:
;
Полный ток в поврежденной фазе:
;
Составляющие напряжений:
;
;
;
Построение диаграмм:
![](/image/74410_244_1.png)
![](/image/74410_245_1.png)
8. Расчет токов несимметричного
короткого замыкания в точке К1
8.1 Определение параметров схемы
замещения прямой последовательности
Схема прямой последовательности
составляется так же, как для расчета симметричного режима.
![](/image/74410_246_1.png)
8.2 Определение параметров схемы
замещения обратной последовательности
Схема обратной последовательности по
конфигурации аналогична схеме прямой последовательности. Отличие состоит лишь в
том, что в данном случае ЭДС всех генерирующих ветвей принимаются равными нулю.
![](/image/74410_247_1.png)
![](/image/74410_23_1.jpeg)
Рисунок 8.1. – Схема замещения обратной последовательности
8.3 Определение параметров схемы
замещения нулевой последовательности
Схема нулевой последовательности
существенно отличается от схем прямой и обратной, так как путь ее токов
отличается от пути, по которому циркулируют токи прямой и обратной
последовательностей.
![](/image/74410_248_1.png)
Индуктивное сопротивление двухцепной линии без тросов:
![](/image/74410_249_1.png)
Индуктивное сопротивление одноцепной линии без тросов:
![](/image/74410_250_1.png)
![](/image/74410_24_1.jpeg)
Рисунок 8.2. – Схема замещения нулевой
последовательности
![](/image/74410_251_1.png)
![](/image/74410_252_1.png)
![](/image/74410_25_1.jpeg)
Рисунок 8.3. – Схема замещения прямой последовательности
Преобразуем к одной ветви:
![](/image/74410_253_1.png)
![](/image/74410_254_1.png)
![](/image/74410_255_1.png)
Используем метод коэффициента распределения:
![](/image/74410_256_1.png)
![](/image/74410_257_1.png)
Рисунок 8.4. – Результирующая схема замещения
8.4 Определение токов и напряжений
всех трех последовательностей в месте повреждения К1
8.4.1 Двухфазное короткое замыкание на землю
Граничные условия: ; ;
Ток прямой последовательности:
;
Ток обратной и нулевой последовательности:
; ;
Токи поврежденных фаз:
![](/image/74410_263_1.png)
Составляющие напряжений:
;
;
![](/image/74410_266_1.png)
Построение диаграмм:
![](/image/74410_267_1.png)
![](/image/74410_268_1.png)
|