1) Zvolíme vztažný výkon; v tomto případě to může být libovolné číslo, například S v

Podobné dokumenty
Určete počáteční rázový zkratový proud při trojfázovém, dvoufázovém a jednofázovém zkratu v označeném místě schématu na Obr. 1.

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

Přenosové linky. Obr. 1: Náhradní obvod jednofázového vedení s rozprostřenými parametry

4. Tvorba náhradního schématu Před provedením výpočtu sítě nutno ji nadefinovat (i v případě, že využíváme počítačový program)

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Šíření elektromagnetických vln Smithův diagram

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 2. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose.

Distribuce elektrické energie (BDEE)

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

METODA UZLOVÝCH NAPĚTÍ VÝPOČET ZKRATOVÝCH PROUDŮ V SÍTI VVN

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Zkratové proudy II. Listopad Ing. René Vápeník

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Ochrany v distribučním systému

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Výpočet stability (odolnosti koryta)

2.6. Vedení pro střídavý proud

4 Napětí a proudy na vedení

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Příloha 3 Určení parametrů synchronního generátoru [7]

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Vlnění druhá sada Equation Chapter 1 Section 1

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

přednáška č. 2 Elektrárny B1M15ENY Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

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

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

3. VEKTOROVÝ POČET A ANALYTICKÁ GEOMETRIE

Výpočet stability (odolnosti koryta)

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

Manuální, technická a elektrozručnost

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Elektroenergetika 1. Elektrické přechodné děje

6. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky

1. M ení místních ztrát na vodní trati

přednáška č. 2 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Schéma vlastní spotřeby Příklady provedení schémat VS Výpočet velikosti zdrojů pro VS

3. Vlny. 3.1 Úvod. 3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

K Mechanika styku kolo vozovka

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

7 Měření transformátoru nakrátko

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

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

Elektrický proud Q 1 Q 2 Q 3

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100

Smíšený součin

9.1 Přizpůsobení impedancí

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

Měření výkonu jednofázového proudu

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

20ZEKT: přednáška č. 3

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ. MOTORPAL,a.s.

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

cv3.tex. Vzorec pro úplnou pravděpodobnost

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

1.1 Měření parametrů transformátorů

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

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

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

2.4. Výpočty vedení obecně

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky

Příklad 1 (25 bodů) Částice nesoucí náboj q vletěla do magnetického pole o magnetické indukci B ( 0,0, B)

5.2. Matematika a její aplikace

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

PŘÍLOHA 1 PPDS:DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

ustáleném stavu Elektrické obvody používané v energetice, Skládají se z: vedení transformátorů a tlumivek spotřeby (zátěží)

Základy elektrotechniky

A B C. 3-F TRAFO dává z každé fáze stejný výkon, takže každá cívka je dimenzovaná na P sv = 630/3 = 210 kva = VA

Logaritmy a věty o logaritmech

4 Brzdová zařízení kolejových vozidel

Základní vztahy v elektrických

Ochrany v PRE. Radek Hanuš. Pražská energetika, a.s.

Vyztužení otvoru v plášti válcové nádoby zatížené vnějším přetlakem

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Dotazníky pro registrované údaje

1.6.5 Vodorovný vrh. Předpoklady: Pomůcky: kulička, stůl, případně metr a barva (na měření vzdálenosti doapdu a výšky stolu).

Modelování a simulace regulátorů a čidel

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

10.1 CO JE TO SRÁŽKA?

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Úloha IV.5... vrhač nožů

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV DOTAZNÍKY PRO REGISTROVANÉ ÚDAJE

Úloha č. 9a + X MĚŘENÍ ODPORŮ

Transkript:

A1B15EN kraty Příklad č. 1 V soustaě na obrázku je označeném místě trojfázoý zkrat. rčete: a) počáteční rázoý zkratoý proud b) počáteční rázoý zkratoý ýkon c) nárazoý proud Řešení: 1) olíme ztažný ýkon; tomto případě to může být liboolné číslo, například = 1 MVA. ) Proedeme přepočet šech reaktancí na zolený ztažný ýkon a na napětí místě zkratu, označené. V zadaném příkladu jsou nenáazné napěťoé hladiny, proto musíme při přepočtu respektoat přeody transformátorů. Přepočítací ztahy lze získat následoně: reaktance generátoru dosazujeme rázoou reaktanci generátoru G,, d ng p,, d ng ng ng,, d ng reaktance transformátoru dosazujeme napětí nakrátko T u k nt p u k nt nt nt u k nt reaktance edení dosazujeme reaktanci edení na 1 km délky VED VED1 1 l p VED1 l nved VED1 l nved reaktance soustay dosazujeme zkratoý ýkon soustay p ks ks 1

A1B15EN kraty kde ng, nt... jmenoitá impedance generátoru/transformátoru (Ω)... ztažná impedance (Ω) d... rázoá reaktance generátoru (-) u k... napětí nakrátko transformátoru (-) VED1... reaktance edení na 1 km délky (Ω km -1 ) ks... trojfázoý zkratoý ýkon soustay (VA) l... délka edení (km) p... napěťoý přeod šech transformátorů mezi místem zkratu (místem se ztažným napětím) a místem generátoru (-) Pozn.: V případě, že naazující napěťoé hladiny neodpoídají přeodům transformátorů, je třeba respektoat plný ztah pro přepočet, který pak není možné dále zjednodušit. Přepočet reaktancí Alternátor: Transformátor T1 Transformátor T 0,1 1 0 6,3 1 33 6 1 31,5 0,799 0,11 1 30 33 1 1 31,5 0,443 0,11 1 40 1 1 0,303 Vedení V: (přepočet eličiny Ohmech na poměrnou hodnotu a její přepočet na hodnoty a ) 0,37 4,5 1 1 1 31,5 0,185 3) Nakreslíme náhradní schéma (při 3 fázoém zkratu se jedná o schéma sousledných složek) a yplníme hodnotami reaktancí.

A1B15EN kraty 4) Náhradní schéma zjednodušíme a stanoíme ýpočtoou reaktanci přepočtenou na hodnoty a. 5) Vypočteme ztažný proud 1 0,577 3 3 1 6) Hledaný počáteční rázoý zkratoý proud 7) Počáteční rázoý zkratoý ýkon Druhý možný způsob ýpočtu: 6a) Počáteční rázoý zkratoý proud 8) Nárazoý proud 1,1 0,577 0,367 1,73 3 3 1 0,367 69,9 1,1 1 69,9 1,73 69,9 0,367 3 3 1 1,7 0,367 0,88 činitel k = 1,7 pro zkrat soustaě n. Koeficienty k ychází z normy pro ýpočet zkrat. proudů. 3

A1B15EN kraty Příklad č. rčete počáteční rázoý zkratoý ýkon při trojfázoém zkratu za transformátorem nt = 15 MVA, u k = %, 115/,5 kv. Transformátor je podle obrázku připojen k síti s počátečním rázoým zkratoým ýkonem soustay = 3500 MVA. To znamená, že při zkratu na takto označených přípojnicích bude počáteční zkratoý ýkon od soustay roen zadanému číslu, tj. 3500 olíme ztažný ýkon = nt. Náhradní reaktance soustay bude ks 3500 MVA 15 0,0048 3500 Reaktance transformátoru 0,1 Výpočet reaktance 0,0048 0,1 0,48 Počáteční rázoý zkratoý ýkon 15 143,8 0,48 4

A1B15EN kraty Příklad č. 3 rčete počáteční rázoý zkratoý proud a rázoý zkratoý ýkon při trojfázoém zkratu označeném místě soustay dle obr. 1. Obr. 1 olíme ztažný ýkon MVA a ztažné napětí 1 kv a odtud dostaneme ztažný proud I 630 A. 3 Proedeme přepočet reaktancí prků na zolený ztažný ýkon a na napětí místě zkratu: alternátory,, G1: G1 d 0,1 0, 3 63 n 5

A1B15EN kraty G: G 0,1 0, 18 80 G3: G3 0,1 0, 1 transformátory T1: T1 u k 0,1 0, 3 n 63 T: T 0, 0, 15 80 T3: T3 0,1 0, 1 edení V1: V1 1ed l 0,4 00 0, 8 1 V13: V13 0,4 0 0, 4 1 V3: V3 0,4 150 0, 6 1 Náhradní schéma s přepočtenými reaktancemi lze zjednodušit do podoby na obr.. X 1 X13 X3 X1 3 X30 X0 0 30 G1 G G3 T1 T T3 0,46 0,33 0,4 Obr. 6 1 13 3 V1 V13 V3 0,8 0,4 0,6

A1B15EN kraty Přepočtené reaktance (impedance) pro další postup přeedeme na admitance, zjistíme tedy jejich přerácené hodnoty: y y 0,17 3,03 y y 1 13 y y 1,5,5 y30 4,17 y 3 y3 1,67 Nyní můžeme sestait admitanční matici soustay na obr.. Na diagonále (prek y(i,i)) jsou záporně zaté součty šech admitancí edoucích z uzlu i, mimo diagonálu (prek y(i,j)) jsou admitance mezi uzly i a j. y (,17,5 1,5) 5,9 y y (1,1) (,) (3,3) (3,03 1,5 1,67) 5,95 (4,17 1,67,5) 8,33 Admitanční matice má tedy podobu: y 5,9 1,5,5 1,5 5,95 1,67,5 1,67 8,33 ní inerzí dostaneme impedanční matici soustay 1 z 0,16 0,067 0,078 0,067 0,199 0,060 0,078 0,060 0,155 1 31 z y : (je-li admitanční matice symetrická podle diagonály, platí totéž i u impedanční matice) (pozn: zde se jedná pouze o imaginární složky impedancí i admitancí) Impedanční matice určuje ztah mezi ektorem uzloých napětí a proudů: û 1 (1,1) (1,) (1,3) î1 û (,1) (,) (,3) î û 3 (3,1) (3,) (3,3) î 3 zloá napětí jsou (zde šechno poměrných hodnotách) napětí uzlů proti zemi. zloé proudy reprezentují odběry, příp. dodáky proudů jednotliých uzlech. V našem případě budou prky Î a Î3 nuloé, neboť zde žádný odběr není a podle 1. Kirchhoffoa zákona je součet proudů uzlu roen nule. V uzlu 1 nastal zkrat, který předstauje místo odběru (proudy tečou do tohoto uzlu) a proto prek Î 1 bude nenuloý a roen hledanému zkratoému proudu. Ve skutečnosti je referenční napětí (rono 1) místě zdroje = alternátoru a proud místě obodu je omezen impedancemi, kterými proud prochází (iz obr. 3). 7

A1B15EN kraty I1 d z g Obr. 3 Pro ýpočet s ýhodou yužijeme úahu, kdy referenční napětí umístíme do místa zkratu a nitřní napětí zdroje poažujeme za nuloé (zdroj tedy nahradíme pouze jeho rázoou reaktancí). Potom zůstane pochopitelně procházející proud nezměněn (iz obr. 4). d z I g Obr. 4 Podle ýše uedeného se maticoý ztah zjednoduší na û 1 (1,1) (1,) (1,3) î1 û (,1) (,) (,3) 0, û 3 (3,1) (3,) (3,3) 0 přičemž poměrných hodnotách bude u 1 1. Protože z maticoého ztahu platí û1 (1,1) î1, bude poměrných hodnotách zkratoý proud 1 uzlu 1 roen přerácené hodnotě prku (1,1) impedanční matice: i 1 4, 63. 0,16 (záporné znaménko odpoídá proudu tekoucímu en z uzlu, tedy odběru z uzlu) V pojmenoaných hodnotách bude mít zkratoý proud elikost I1 4,63 I 4,63 0,63 ka,9 ka. Rázoý zkratoý ýkon pak bude: 1 3 I1 3 1,9 MVA 555 MVA náme-li elikost šech uzloých proudů a impedanční matici (obojí poměrných hodnotách), můžeme spočítat šechna uzloá napětí: 8

A1B15EN kraty û û û 1 3 (1,1) (,1) (3,1) (1,) (,) (3,) (1,3) (,3) (3,3) 4,63 1 0 0,31 0 0,36 Odtud již můžeme zjistit příspěky ke zkratoému proudu od jednotliých alternátorů, které jsou rony proudům tekoucím přes reaktance, 0, 30. Ty určíme jako podíl napětí jednotliých uzlech a příslušných reaktancí. u1 1,17 I 1,37 ka 0,46 i u 0,31 0 0,94 I 0,33 i 0 0 0,60 ka u 3 0,36 30 1,51 I 0,95 ka 0,4 i 30 30 Také je dobré si uědomit, co znamenají hodnoty prků napěťoém ektoru. V místě zkratu při jednopóloé náhradě je eidentně nuloé napětí. Ašak nám yšlo û 1 1. To je z důodu obrácené úahy podle obr. 3 a 4. Odtud je zřejmé, že ýsledná napětí lastně znamenají napěťoé úbytky od referenční hladiny. kutečná uzloá napětí okamžiku zkratu pak ypočteme jako doplněk do 1. Dostaneme tedy: 0 0 û skut 0,688 Û skut 75,7 kv 0,638 70, 9

A1B15EN kraty Příklad č. 4 rčete počáteční rázoý zkratoý ýkon a počáteční rázoý zkratoý proud při 3 fázoém zkratu označeném místě na obrázku. G1 30 MVA 6,3 kv d = 0,1 G 0 MVA 6,3 kv d = 0,1 000 MVA T1 30 MVA 6,3/1 kv u k = 0,1 T 0 MVA 6,3/1 kv u k = 0,08 1 kv X = 0,4 Ω/ km 80 km 1 kv V V1 1,5 km X = 0,4 Ω/ km 1) olba ztažného ýkonu a napětí: = 30 MVA, V = 1 kv ) přepočet reaktancí na zolený ztažný ýkon a na napětí místě zkratu alternátor G1: alternátor G: transformátor T1: transformátor T: edení V1: edení V: 0,1 0,1 0,1 0,15 0,08 0,1 0,4 1,5 0,4 80 0,0015 0,0793 připojená soustaa: 1,1 1,1 0,0165 (k = 1,1 koeficient respektující nitřní napětí generátorů pracujících do soustay se zátěží e = 1,1, uažujeme sorkoé napětí generátoru un = 1, platí pro VN a VVN sítě, přezato z normy pro ýpočet zkrat. proudů)

A1B15EN kraty 3) náhradní schéma, úpraa schématu a stanoení ýpočtoé reaktance je proedeno na následujícím obrázku 4) počáteční rázoý zkratoý ýkon 5) počáteční rázoý zkratoý proud 1,1 30 611,1 0,054 0 3,07 3 1 11

A1B15EN kraty Pozn.: Výpočet zkratoé reaktance soustay ze zkratoého ýkonu 3 a) Vnitřní napětí ekialentního napěťoého zdroje uažujeme jmenoité. 3 3 b) Vnitřní napětí ekialentního napěťoého zdroje uažujeme yšší než jmenoité (k > 1) 3 3 1