Общие сведения. В мощных электроустановках и питаемых ими электросетях токи короткого замыкания могут достигать столь больших величин

В мощных электроустановках и питаемых ими электросетях токи короткого замыкания могут достигать столь больших величин, что электрооборудование электрических станций и подстанций, а также сечения кабелей электросети приходится выбирать не по условиям нормального режима, а исходя из устойчивости работы их при коротких замыканиях. Применение электрооборудования и кабелей, рассчитанных на большие токи короткого замыкания, приводит к значительному увеличению затрат на сооружение электроустановок и их сетей. В некоторых случаях токи короткого замыкания могут быть настолько велики, что вообще оказывается невозможным или весьма затруднительным выбор электрооборудования и кабелей, устойчивых при коротких замыканиях.

Поэтому в мощных электроустановках применяют искусственные меры ограничения токов короткого замыкания, чем достигается возможность применения более дешевого электрооборудования: более легких типов электроаппаратов, шин и кабелей меньших сечений.

Существуют несколько способов ограничения токов короткого замыкания. Выбор того или иного способа ограничения определяется местными условиями установки и должен быть подкреплен технико-экономическим расчетом.

В общем случае ограничение тока короткого замыкания достигается увеличением сопротивления цепи короткого замыкания либо путем осуществления раздельной работы питающих агрегатов и линий электросети, либо путем включения последовательно в цепь специальных сопротивлений.

Для искусственного увеличения сопротивления цепи короткого замыкания (КЗ) включают последовательно в три фазы индуктивные сопротивления, называемые реакторами.

Рассмотрим два случая КЗ на схеме рис. 1. От генератора 1 питаются сборные шины 2. От этих шин отходят линии 3 к приёмникам.

Рисунок 1 - Схема, поясняющая принцип действия реактора:

1) за выключателем 4 отсутствует реактор;

2) за выключателем 5 установлен реактор 6.

При трёхфазном КЗ за выключателем 4 ток КЗ IKi определяется в основном индуктивным сопротивлением генератора

Iki = Uhom / √3Xr, (1.1)

где Uhom ~ номинальное напряжение установки, кВ; Хг -сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора, Ом.

Выключатель 4 должен быть выбран по току КЗ Iki.

При КЗ напряжение на сборных шинах будет равно нулю и на всех отходящих линиях пропадет напряжение.

При КЗ на линии с реактором ток определяется суммарным ~ сопротивлением генератора и реактора

1к.р. = иНом/3(Хг + Хр), (1.2)

где ХР - индуктивное сопротивление реактора, Ом.

Обычно один источник обслуживает несколько десятков приёмников. Поэтому номинальный ток линии во много раз меньше номинального тока генератора. Длительный ток реактора выбирается равным току линии. Таким образом Ihom.p. < Ihom. г. При этом можно написать, что Ik.p. = Uhom / V ХР «1Кь

Таким образом, при сделанных допущениях ток КЗ определяется только параметрами реактора.

Реактор является весьма надежным аппаратом, его повреждения практически исключены. Поэтому выбор аппаратов линии производится по току 1к2 «Iki-, что значительно облегчает и удешевляет распределительное устройство.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: