Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 115310


Наименование:


Курсовик «Переходные процессы в электроэнергетических системах» Вариант № 37

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Электроника. Добавлен: 28.01.2019. Год: 2018. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ФГБОУ ВО «Марийский Государственный Университет».
Электроэнергетически факультет.
Кафедра Электромеханики


Курсовая работа.

Тема: «Переходные процессы в электроэнергетически системах».


Вариант № 37


Выполнил: студ. гр. ЭЭ-32


Йошкар-Ола
2018 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ЗАДАНИЕ №1 4
ЗАДАНИЕ №2 7
ЗАДАНИЕ №3 11
ЗАДАНИЕ №4 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17

ВВЕДЕНИЕ
Электрическая система представляет собой совокупность элементов, участвующих в выработке, преобразовании, передаче, распределении и потреблении электрической энергии.
Все элементы объединены в систему, выполняющую общую функциональную задачу – обеспечения нормального режима работы потребителей, соответствующего нормированному качеству электроэнергии.
При рассмотрении различных режимов работы системы нормальный режим обычно отождествляется с установившимся, неизменным режимом, при котором обеспечивается строгий баланс между вырабатываемой и потребляемой электроэнергией. На самом деле такого идеального установившегося режима в системе не существует. Любая система непрерывно подвергается внешним воздействиям, выражающимся в изменении числа подключающихся и отключающихся потребителей, вариацией генерируемой мощности, изменением конфигурации сети, вызванным отключением или подключением линий электропередачи, трансформаторов и других элементов, составляющих электрическую систему. Такие переходы, – от одного режима работы системы к другому – предусмотренные нормальными условиями эксплуатации, называются нормальными переходными режимами.
Однако любая, даже идеально спроектированная система в процессе эксплуатации может быть подвергнута разного рода аварийным воздействиям: перегрузка системы с последующим отключением перегруженных элементов и в результате делением ее на части; короткими замыканиями в различных точках системы; форсировкой и расфорсировкой возбуждения генераторов и т.д. Такой режим работы принято называть аварийным переходным процессом.


ЗАДАНИЕ №1

Составим эквивалентную электрическую схему замещения (рисунок 1).

Принимаем базисную мощность:
Базисные напряжения ступеней:

Базисные токи, кА, определяются по формуле:
. (1)

Определяем параметры схемы замещения в относительных единицах при базисных условиях.
Турбогенератор (СМ):
, (2)
. (3)
=1,06 о.е.



Трансформатор (Т):
. (4)


Линия W1:
. (5)


Система (С):

. (6)


Преобразуем схему рисунка 1 и приведем её к простейшему виду (рисунок 2).

Вычисляем параметры упрощенной схемы замещения.









, следовательно, активным сопротивлением можно пренебречь.
Определяем начальное значение периодической составляющей тока КЗ по формуле: . (7)

Постоянная затухания Та определяется по формуле: . (8)
.

Ударный коэффициент тока КЗ:
= .
Ударный ток КЗ:
.

ЗАДАНИЕ №2

Составим схему замещения для токов разных последовательностей (рисунок 3).

Определяем параметры схемы замещения.
Система (С):

Турбогенератор (Г):



Линия W1:


Линия W2:


Трансформатор (Т):


Автотрансформатор:

Упрощаем схему замещения (рисунок 4).

Параметры упрощенной схемы замещения:



Находим токи КЗ при базисных условиях в относительных единицах по формуле:




В именованных единицах:



Определим токи фаз аналитически:



Напряжения КЗ в относительных единицах:



В именованных единицах:



Определим напряжения фаз аналитически:



По полученным значениям строим в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений.



ЗАДАНИЕ №3
По номинальным напряжению и мощности выбираем тип турбогенератора [2] и заносим его параметры в таблицу 1.
Таблица 1 – Параметры турбогенератора
Тип Uном, кВ ,о.е.
, о.е.
, о.е.
T, с ТВВ-500-2ЕУ3 20 0,242 ,356 2,56 9,2 0,85
Зарисуем схему замещения при КЗ за генератором (рисунок 7).

1. Генератор не имеет устройства АРВ.
Периодическая составляющая тока КЗ в момент времени t определяется по формуле:
(9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
.
Тогда .
кА.
2. Генератор оснащен устройством АРВ.
Для генераторов, оснащенных АРВ, периодическая составляющая тока КЗ определится по выражению:
(15)
, (16)
где kф – коэффициент форсировки возбуждения, kф = 2.

Тогда .
Зарисуем график изменения периодической составляющей тока КЗ (рисунок 8).
кА.



ЗАДАНИЕ №4
Зарисуем схему замещения электрической системы (рисунок 9).

Определяем начальное значение периодического тока по формуле:
(17)
(18)


Вычисляем электрическую удаленность КЗ:
(19)

Находим коэффициент , который характеризует степень изменения периодического тока машины:
(20)
по типовой кривой .
По типовым кривым рисунок 10 [3] определим коэффициент для каждого момента времени t и занесем в таблицу 2.

Рисунок 10 – Типовые кривые
Таблица 2 – Зависимость коэффициента от времени t
t 0 0,1 0,2 0,3 0,4 ,5

1 0,88 0,83 0,82 0,81 0,81
Iп,t, кА 2,97 2,614 2,465 ,435 2,421 2,406
Iк,t, кА 7,55 7,194 7,045 7 015 7,001 6,986
Рассчитываем ток синхронной машины к моменту , о.е.
. (21)


Вычисляем эквивалент сети, учитывающий подпитку точки КЗ от других источников энергии (от системы) с параметрами .


Определяем ток подпитки от эквивалентной сети, о.е.
. (22)

Находим суммарный ток КЗ в начальный момент времени:
(23)

Находим отношение тока СМ в начальный момент времени к полному току КЗ в начальный момент времени: , т.е. ток подпитки от сети можно считать незатухающим. Следовательно,


Вычисляем суммарный ток КЗ к моменту :
(24)

По данным расчетов построим графики зависимостей (рисунок 11) и (рисунок 12).


Рисунок 4.5 – График зависимости полного тока короткого замыкания от времени

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переходные процессы могут происходить во многих электротехнических устройствах не только в начале или конце их работы, когда включается или выключается источник питания, но и при возникновении аварийных ситуаций, когда происходит обрыв или короткое замыкание части электрической цепи.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп.-М.:Энергоиздат, 1987.-648 с.
2. Электрическая часть станций и подстанций: Справочные материалы. Учебное пособие для электрических специальностей вузов/Крючков И.П., Кувшинский Н.Н., Неклепаев Б.Н. Под ред. Неклепаева Б.Н., 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергия, 1978. – 456 с.
3. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах: учеб пособие/В.А.Щедрин. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2007. – 422 с.



Скачать работу


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.