1. Vznik zkratů. Základní pojmy.



Podobné dokumenty
PJS Přednáška číslo 4

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

S t e j n o s měrné stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

STEJNOSMĚRNÉ STROJE. Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů. 1. Úvod

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

4. kapitola: Dvojbrany - rozdělení, rovnice (modely)

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela zpětná vazba, stabilita a oscilace

Téma 25. Obrázek 1. (a) mechanická char.; (b) momentová char.; (c) řízení rychlosti

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Regulace f v propojených soustavách

U 1, U 2 I 1, I 2. vnější napětí dvojbranu vnější proudy dvojbranu

Provozování distribučních soustav

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT listopad r r. . b = A

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy:

( ) Mechanická práce II. Předpoklady: 1501

Příklad 1 Osově namáhaný prut průběhy veličin

1. LINEÁRNÍ ALGEBRA 1.1. Matice

STEJNOSMĚRNÉ STROJE (MOTORY) Princip činnosti motoru, konstrukční uspořádání, základní vlastnosti

3-f Transformátor Laboratorní cvičení č. V-3

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Rozvodná zařízení. Garant předmětu: Ing. Jaroslava Orságová

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Obvody a obsahy obrazců I

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

Trojfázový transformátor

ZEMNÍ TLAKY. Princip určování: teorie mezní rovnováhy, rovinná úloha, předpoklad rovinných kluzných ploch

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

Pružnost a plasticita II

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUSTAVY ELPROINVEST s.r.o. Příloha1 Dotazníky pro registrované údaje. Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

ČSN EN (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

Obvykle se používá stejná transformační matice pro napětí a proud.

2.6. Vedení pro střídavý proud

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

{ } ( ) ( ) Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

Ochrany v distribučním systému

Hlavní body - magnetismus

Měřící transformátory proudu

Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou. 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou

Ohýbaný nosník - napětí

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Studijní materiály ke 4. cvičení z předmětu IZSE

Matice. a B =...,...,...,...,..., prvků z tělesa T (tímto. Definice: Soubor A = ( a. ...,..., ra

Laboratorní práce č. 6 Úloha č. 5. Měření odporu, indukčnosti a vzájemné indukčnosti můstkovými metodami:

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ENERGETIKY TŘINEC, a.s. DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Logaritmická funkce teorie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

URČITÝ INTEGRÁL FUNKCE

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

x + F F x F (x, f(x)).

Modely silnoproudých vedení pro počítačovou simulaci přenosu dat technologií PLC

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_355

Vzorová řešení čtvrté série úloh

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

1.1 Numerické integrování

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví za rok 2001

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

1.2.7 Sbírka příkladů - vozíčky

2.5.9 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

je jedna z orientací určena jeho parametrizací. Je to ta, pro kterou je počátečním bodem bod ϕ(a). Im k.b.(c ) ( C ) (C ) Obr Obr. 3.5.

Komplexní čísla tedy násobíme jako dvojčleny s tím, že použijeme vztah i 2 = 1. = (a 1 + ia 2 )(b 1 ib 2 ) b b2 2.

a i,n+1 Maticový počet základní pojmy Matice je obdélníkové schéma tvaru a 11

2.5.9 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

Posluchači provedou odpovídající selekci a syntézu informací a uceleně je uvedou do teoretického základu vlastního měření.

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

VYUŽITÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY V ELEKTROTECHNICE A ŘÍDÍCÍ TECHNICE - II

PRAVIDLA PROVOZU LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE ÚJV Řež, a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

Hyperbola a přímka

Matematické metody v kartografii

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Rovinná napjatost tenzometrická růžice Obsah:

Pohybové možnosti volných hmotných objektů v rovině

PRAVIDLA PROVOZOV ANI LOKÁLNÍ DISTIBUČNÍ SOUST A VY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. VEOLIA PRŮMYSLOVÉ SLUŽBY ČR, a.s. PŘÍLOHA 1. Dotazníky pro registrované údaje

( t) ( t) ( t) Nerovnice pro polorovinu. Předpoklady: 7306

13. Soustava lineárních rovnic a matice

PRUŽNOST A PLASTICITA

Testování ochrany při nesymetrickém zatížení generátoru terminálu REM 543

2.7.7 Obsah rovnoběžníku

Multimediální technika a televize - úvod. Dr. Ing. Libor Husník

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Téma 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Úlohy krajského kola kategorie A

Transkript:

. znik zkrtů. ákldní pojmy. E k elektrizční soustv, zkrtový proud. krt: ptří do ktegorie příčných poruch, je prudká hvrijní změn v E, je nejrozšířenější poruchou v E, při zkrtu vznikjí přechodné jevy v E. znik zkrtu: vznikne poruchovým spojením fází nvzájem, nebo poruchovým spojením fáze (fází) se zemí v soustvě s uzemněným uzlem. Hlvní příčiny zkrtu: poruchou izolce způsobené přepětím, přímým úderem blesku, zestárnutím izolčních mteriálů, přímým poškozením venkovních vedení kbelů. Následky zkrtu: celková zkrtem postižené části sítě se zmenšuje, zvětšují se proudy > tzv. zkrtové proudy, snížení npětí v místech blízkých zkrtu, účinky k způsobují oteplení zřízení, silové nmáhání, problémy s vypínáním k, elektrický oblouk, přepětí vzniklá při zkrtu, porušení synchronismu prlelně spoluprcujících E, rušení sdělovcích vedení > indukovná npětí. Pozn.: místech zkrtu vznikjí přechodné odpory. - přechodný odpor je dán součtem odporu vzniklého oblouku odporu osttních částí cesty k, - přesné určení uvedených odporů je obtížné, - proud délk oblouku se v průběhu zkrtu mění > mění se i odpor oblouku, - při výpočtu k (pro účely dimenzování elektrických zřízení) přechodné odpory znedbáváme > DOKONLÉ KRTY!!!

. Druhy zkrtů. ákldní rozdělení zkrtů: ) souměrné zkrty, b) nesouměrné zkrty. d ) ouměrné zkrty: trojfázový zkrt > zkrtem jsou postiženy všechny tři fáze. u venkovních vedení se vyskytuje poměrně málo, u kbelových vedení je jich nejvíce > vlivem působení oblouku přecházejí osttní druhy poruch v trojfázový zkrt. d ) Nesouměrné zkrty: dvoufázový zkrt, dvoufázový zemní zkrt, jednofázový zkrt: v sítích N se tto poruch kvlittivně liší od zkrtu > tzv. zemní spojení, v přípdě vzniku zemního spojení n N (izolovný uzel nebo nepřímo uzemněný) > žádná změn n NN (uzemněný uzel).

. Čsový průběh k význčné hodnoty k. znik zkrtového proudu znmená: změnu normálního stvu, změnu npětí proudů, porušení rovnováhy energií, W Li, W L C Cu kždá změn je spojen se změnou energie v mg. poli, kždá změn je spojen se změnou energie v el. poli. rychlost změny energií odpovídá určitému výkonu, výkony mjí konečné hodnoty > ke změně je potřeb určitého čsu. () Čsový průběh: předpokld : před zkrtem byl soustv v chodu nprázdno, činné odpory jsou v obvodu znedbtelné, omezujícími prmetry jsou jen rektnce > k má indukční chrkter (je přibližně zpožděn o π/ z npětím). liv činných odporů n vlstnosti k : konečné hodnoty činných odporů snižují účinky zkrtových proudů, znedbání činných odporů vede k prodloužení čsových konstnt τl/r.

ymetrický zkrtový proud: ke zkrtu dojde v okmžiku, kdy sin npětí prochází svým mximem, k zčíná ze své minimální hodnoty. ložky k : počáteční složk rázová složk, přechodná složk, ustálená složk. Názvosloví význčné hodnoty: souměrný zkrtový proud ks, // / ks f k, k, ku () ( ) rázový zkrtový proud k //, počáteční rázový zkrtový proud k //, přechodný zkrtový proud k /, počáteční přechodný zkrtový proud k /, ustálený zkrtový proud ku.

Nesymetrický zkrtový proud: ke zkrtu dojde v okmžiku, kdy sin npětí prochází nulou, k zčíná ze své mximální hodnoty > vytvoří se dlší složky k : stejnosměrná složk k, počáteční stejnosměrná složk k, nesouměrný zkrtový proud kns, kns ks k nárzový proud km > vrcholová hodnot první půlperiody k při největší možné stejnosměrné složce. ()

4. Účiník zkrtového proudu impednční úhel k je dán vzthem: ϕ k X rctg R celk. celk. (4) X celk. je rektnce celého obvodu do míst zkrtu, R celk. je činný odpor celého obvodu do míst zkrtu. pro různé npěťové hldiny typy vedení je účiník zkrtového proudu tbulkově zprcován.

5. krty v jednoduché f soustvě při chodu nprázdno. uvžujeme jednoduchou symetrickou f soustvu, generátor je zdrojem npětí sousledné složkové soustvy, obvod zhrnuje impednci složenou z impednce generátoru impednce vnější části obvodu. Fázory npětí proudů v soustvě souměrných složek: sousledná, zpětná, netočivá (konfázní), složkové veličiny :,,,,,, fázové veličiny :,, C,,, C., C C (5), (6), π π j j (7) (8) zdrojem npětí sousledné složkové soustvy je generátor tzn., že můžeme psát: i f (9) původcem proudu zpětné netočivé soustvy je npěťová nesymetrie v místě poruchy.

f zkrt zemní f zkrt: C () (),, i ()

f zkrt:, C () i ( ),, (4) (5) (6)

f zkrt: C C,, (7), i (9), i, j j (8) ()

f zkrt zemní:, C () (),, i ()

6. Přehledové shrnutí. Přehled složkových impedncí ve vzthu k typu zkrtu: Typ zkrtu ouměrné složk y impedncí f f, f,, f zemní,, Doplňková impednce k sousledné: znčení doplňkové impednce:, umísťuje se pouze v místě zkrtu, určuje typ zkrtu: f f : f : f : zemní: (4) (5) (6) (7) výpočet proudu pomocí doplňkové impednce: i (8)

7. Přehled složkových resp. X. Prvek E Turbolternátor Hydrolternátor Trnsformátor ( vinutí) Trnsformátor ( vinutí) enkovní vedení Kbel f (jednoplášťové) Kbel f (trojplášťové) sousledná Prmetry rázový k x x d // přechodný k x x d / ustálený k zpětná x x d // netočivá x (,6 ž )x d // sousledná x x d x jko u turbolternátorů zpětná x (x d // x q // )/ netočivá sousledná x závisí n vinutí stroje x u k, (velké Tr: x u x ) zpětná x u k, (velké Tr: x u x ) netočivá x závisí n spojení vinutí uspořádání kostry určíme výpočtem z hodnot měření nkrátko sousledná x ωl zpětná netočivá sousledná x x x závisí n typu vedení, provedení, mteriálu, γ země x podle údjů výrobce zpětná x x netočivá sousledná x x (závisí n rozdělení proudu mezi plášť zem) x jko u jednoplášťových, le vynásobené číslem,8 zpětná x x netočivá x x (závisí n rozdělení proudu mezi plášť zem)

8. ýpočet zkrtů metodou postupného zjednodušování. výpočet se většinou provádí jko zběžný tzn., že uvžujeme pouze rektnce > dává větší hodnoty, podrobný výpočet se provádí při kontrole hospodárnosti výpočtu čsových průběhů zkrtů, použití poměrných hodnot, tj. hodnot vztžených n předem dohodnutý zákld. ztžné veličiny: vztžný výkon f (M) (9) vztžné npětí (sd ružené) (k) > předepsáno ČN vztžný proud (k) vztžná impednce (Ω) f X vztžná rektnc e (Ω) () Poměrné veličiny: z poměrná impednce (-) x poměrná rektnc e (-) skutečná velikost impednce ( Ω) X skutečná velikost rektnce (Ω) z x X, () P očáteční hodnoty jednotlivých zkrtů: f zkrt: k k // // k nebo k k x z k // // k k Pozn.: k z z () () k koeficient, který respektuje ztížení generátoru Místo z může být i x.

f zkrt f zkrt: // () // ( ) k k, k k z z z z z (4) Nárzový zkrtový proud: v okmžiku první půlperiody tzn., t,s při f5hz: km // k ve skutečnosti se upltňuje útlum tzn., že vzth (5) přejde n tvr: (5) // km K k (6) kde K (K ž ) respektuje uvedený útlum Přepočet rektncí n vztžný výkon: Generátor: Chrkteristické prmetry: G jmenovitý výkon (M), G jmenovité npětí (k), X d // rázová rektnce (-). x G x // d G (7) Trnsformátor: Chrkteristické prmetry: T jmenovitý výkon (M), p T převod (-), u k npětí nkrátko (-). x T u k T (8) edení: Chrkteristické prmetry: X rektnce (Ω/km), l délk (km), ved. npětí (k). x X l ved. (9)

Kbel: Chrkteristické prmetry: X rektnce (Ω/km), R činný odpor (Ω/km), l délk (Ω/km),... npětí (k). kb. výsledné veličiny počítá m z celkové impednce, z celk. r k celkovou rektnci určíme: x celk. x xk, xcelk., rk Rl (4) kb. x k X l kb. (4) Elektrizční soustv: Chrkteristické prmetry: K zkrtový výkon (M), E npětí (k). x K (4) Pozn.: přípdě, že prcujeme s nenávznými npěťovými hldinmi musíme při přepoč tu respektovt: rozdílné npěťové hldiny, převody trnsformátorů iz. následující vzorec: x i x p i Ti kde i jmenovi té npětí určitého prvku E (k), vztžn é npětí (k), p Ti převod i-tého trnsformátoru (-). převody trnsformují činné odpory rektnce jednotlivých prvků E ž do míst zkrtu!!! (4)

9. ýpočet zkrtů metodou uzlových npětí. Náhrdní schém: zkrt nhrdíme dvěm zdroji s npětím [k], které mjí opčnou orientci, velikost npětí [k] je rovn hodnotě npětí v uzl u K těsně před poruchou, využijeme principu superpozice. E ktivní E > obshuje zdroje: ustále ný chod E těsně před zkrtem, zdro je modelujeme ideálním zdrojem npětí rektncí generátoru!!! PE psivní E > bez zdrojů: poruchový stv, generátory nhrzujeme pouze rázovou rektncí proti zemi!!! Obecný výpočet poruchového proudu: Poruchový P E PE (44) E je proud těsně před poruchou, PE je proud při poruše.

lgoritmus výpočtu: ) bezporuchový stv > P : [] [Y] [ ] [ Y] [ ] (45) vektor proudů z/do systému, dmitnční mtice: digonální prvky záporně vztý součet dmitncí vycházejících s uzle, mimo digonální prvky přímo vzté dmitnce mezi uzly, [] vektor npětích uzlů proti zemi. b) poruch: [ Y] [] [] k k n [ ] [ k] [ k] n (46) (47) neznáme:,,, n, k k kk k (48) kk k známe: [k] [] digonální prvek mtice, zkrtový proud určený z PE,