Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 200 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
практическое занятие 1 «Расчет параметров короткого замыкания» ЗАДАНИЕ G1-G3 Sном = 40 МВА
Создан заказ №3011502
14 мая 2018

практическое занятие 1 «Расчет параметров короткого замыкания» ЗАДАНИЕ G1-G3 Sном = 40 МВА

Как заказчик описал требования к работе:
Сами условия контрольной работы на страницах 20-21. Методические рекомендации и примеры оформления и решения прикреплены в файле.
Фрагмент выполненной работы:
практическое занятие 1 «Расчет параметров короткого замыкания» ЗАДАНИЕ G1-G3: Sном = 40 МВА; = 0.153; G4, G5: Sном = 125 МВА; = 0.192; GS: SGS = 800МВА, = 0.31; T1, T2: Sном = 80 МВА; = 11%; T3, T4: Sном = 125 МВА; = 11%; LR1, LR2: РБДГ-10-2500-0.35; W1: l = 25 км, = 0.358 Ом/км; W2: l = 40 км, = 0.377 Ом/км; W3: l = 50 км, = 0.365 Ом/км. Задание 1: Для участка электроэнергетической системы, представленного на рисунке 1 (исходные данные параметров элементов системы представлены выше), составить схему замещения в относительных единицах при приближенном приведении. Задание 2: При трехфазном коротком замыкании в узле 1 участка электроэнергетической системы, представленной на рисунке, определить начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания и мощность короткого замыкания. Задание 3: При трехфазном КЗ в узле 1 участка ЭЭС, представленного на рисунке, определить ударный ток, начальное значение апериодической составляющей тока КЗ, учитывая все источники. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Построить кривые изменения тока во времени во всех фазах для времени от 0 до 0.02 с. Рисунок 1 – Схема сети Решение: Составление и преобразование схемы замещения В качестве базисной мощности примем = 100 МВА. За базисные напряжения на соответствующих ступенях трансформации примем напряжения из шкалы средних номинальных: = 10.5 кВ, = 115 кВ, = 10.5 кВ. Найдем параметры схемы замещения (в относительных единицах, приведенных к базисному напряжению), используя исходные данные. Индуктивные сопротивления турбогенераторов G1-G3: . Индуктивные сопротивления турбогенераторов G4, G5: . Индуктивное сопротивление системы GS: . Индуктивные сопротивления трансформаторов T1, T2: . Индуктивные сопротивления трансформаторов T3, T4: . Индуктивные сопротивления реакторов LR1, LR2: . Индуктивные сопротивления линий W1 - W3: , , . Значения ЭДС источников согласно рекомендациям [1] примем: для турбогенераторов G1-G3 , для турбогенераторов G4, G5 , для системы GS . Получившаяся схема замещения сети приведена на рисунке 2. Рисунок 2 – Схема замещения сети Для нахождения тока трехфазного короткого замыкания необходимо преобразовать схему относительно точки КЗ с помощью известных методов эквивалентирования (последовательное и параллельное соединение элементов, преобразование из звезды в треугольник и обратно, замена нескольких генерирующих ветвей с разными по величине ЭДС, присоединенных к общему узлу, одной эквивалентной). , , . Объединим параллельные ветви с ЭДС E4, E5: . Далее преобразуем получившуюся звезду сопротивлений X10, X11, X18 в треугольник X19, X20, X21: , , . Получившаяся схема приведена на рисунке 3. Рисунок 3 – Схема замещения после промежуточных преобразований Разрежем треугольник сопротивлений X19, X20, X21 по узлу эквивалентного генератора . Объединим параллельные ветви с ЭДС E6, : , . Проведем дальнейшее упрощение: , . Получим схему, изображенную на рисунке 4. Далее приведем ее к виду, приведенному на рисунке 5: , , преобразуем звезду сопротивлений X3, X6, X8 в треугольник X26, X27, X28: , , . Рисунок 4 – Схема замещения после промежуточных преобразований Разрежем треугольник сопротивлений X26, X27, X28 по узлу генератора G3 . Далее получим схему рисунка 6: , , , . Рисунок 5 – Схема замещения после промежуточных преобразований Рисунок 6 – Схема замещения после промежуточных преобразований Приведем схему к виду, изображенному на рисунке 7. Преобразуем звезду сопротивлений X7, X28, X30 в треугольник X31, X32, X33 и разрежем его по узлу эквивалентного генератора: , , , . Выполним дальнейшее упрощение (см. рис. 8): , , , , . Рисунок 7 – Схема замещения после промежуточных преобразований Рисунок 8 – Схема замещения после промежуточных преобразований Получим эквивалентную схему замещения, представленную на рисунке 9: , . Рисунок 9 – Итоговая схема замещения Определение начального значение периодической составляющей тока и мощности короткого замыкания Рассчитаем начальное значение периодической составляющей тока короткого замыкания: . Пересчитаем ток из относительных единиц в именованные, кА: . Мощность короткого замыкания, МВА . Расчет ударного тока Для определения ударного тока КЗ необходимо составить схему замещения из активных сопротивлений (рис. 10). Рисунок 10 – Схема замещения с активными сопротивлениями Значения активных сопротивлений элементов согласно рекомендациям [1] примем: для турбогенераторов G1-G3 ; для турбогенераторов G4, G5 ; для системы GS ; для трансформаторов T1, T2 ; для трансформаторов T3, T4 ; для реакторов LR1, LR2 ; для линий W1- W3 , , . Определим суммарное активное сопротивление схемы до точки КЗ, выполняя преобразования, аналогичные проделанным выше: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Определим постоянную времени затухания апериодической составляющей , с: . Рассчитаем ударный коэффициент: . Определим ударный ток, кА: . Расчет начального значения апериодической составляющей тока КЗ и определение фазных токов Определим начальное значение апериодической составляющей тока КЗ. Будем считать, что короткое замыкание произошло в режиме холостого хода электроэнергетической системы в предположении, что периодическая составляющая тока КЗ в момент возникновения КЗ проходит через свой положительный или отрицательный максимум...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
15 мая 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
Галилео
5
скачать
практическое занятие 1 «Расчет параметров короткого замыкания» ЗАДАНИЕ G1-G3 Sном = 40 МВА.docx
2018-11-12 18:32
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Пользуюсь услугами этого автора впервые результат будет позже,с виду все подробно и понятно спасибо!

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Система осушения судна "Александр Фадеев"
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Оценка надежности действующих электроустановок
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Технологии в проектировании
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Курсовая работа "Расчет электропривода якоря"
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Электроснабжение промышленных и гражданских зданий
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Общая энергетика
Решение задач
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
150 ₽
Определение предельного времени отключения короткого замыкания
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Проект блока экстракции установки селективной очистки масел. Производительность 350 000 т/год
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Расчет себестоимости электроэнергии на примере КЭС
Решение задач
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
150 ₽
Расчет асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. По примеру.
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
Расчет аварийных режимов в системе электроснабжения промышленного предприятия.
Курсовая работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
700 ₽
системы электроснабжения
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Представить операторную схему, ППГ, МПГ, ТПГ, матрицы видов связей и соединений, матрицу смежности
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Расчитать токи короткого замыкания
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Системы Автоматического Управления Электроприводом
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
РАЗРАБОТКА СХЕМ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ ФОРМООБРАЗОВАНИЕМ
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
решение задач
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Расчет остаточного ресурса тягового трансформатора тяговой подстанции переменного тока
Контрольная работа
Энергетическое машиностроение
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Вторичные энергетические ресурсы
Примерами могут служить электричество, которое получается с помощью первичных источников, таких как уголь, сырой нефти, мазута, природного газа, ветра, солнца, потоков воды и т.д.
Рассмотрим для полного понимания первичную энергию.
Первичная энергия является одной из форм энергии, которая получена из дикой природы без какого-либо процесса преобразования или трансформации. Это энергия, которая соде...
подробнее
Атомная электростанция
Как это обычно бывает, во всех обычных тепловых электростанциях тепло используется для получения пара, который приводит в действие паровую турбину, которая соединена с электрогенератором, производящим электричество. Исходя из доклада МАГАТЭ от 23 апреля 2014 года, существует 435 работающих ядерных энергетических реакторов, расположенных в 30 странах.
Попытки использовать управляемую ядерную...
подробнее
Ветряные электростанции
Электричество, получаемое, от энергии ветра считается экологически чистым, так как, помимо энергозатрат, которые связанны со строительством этой электростанции, производство энергии не предполагает сжигания какого-либо топлива.
Солнце неравномерно нагревает различные участки Земли, и это приводит к различным давлениям воздуха и ветер выравнивает это давление воздуха. Это, как и любая другая силовая...
подробнее
Электроэнергетика
Электрическая энергия создается с помощью генератора, который преобразует механическую энергию, порожденную другими источниками энергии.
В современном мире системы электроэнергий разных стран связаны, что позволяет производить экспорт или импорт электроэнергии из энергосистемы в соседние страны.
Электричество получило научный интерес в конце 17 -го века благодаря работе Уильяма Гилберта. В течение...
подробнее
Вторичные энергетические ресурсы
Примерами могут служить электричество, которое получается с помощью первичных источников, таких как уголь, сырой нефти, мазута, природного газа, ветра, солнца, потоков воды и т.д.
Рассмотрим для полного понимания первичную энергию.
Первичная энергия является одной из форм энергии, которая получена из дикой природы без какого-либо процесса преобразования или трансформации. Это энергия, которая соде...
подробнее
Атомная электростанция
Как это обычно бывает, во всех обычных тепловых электростанциях тепло используется для получения пара, который приводит в действие паровую турбину, которая соединена с электрогенератором, производящим электричество. Исходя из доклада МАГАТЭ от 23 апреля 2014 года, существует 435 работающих ядерных энергетических реакторов, расположенных в 30 странах.
Попытки использовать управляемую ядерную...
подробнее
Ветряные электростанции
Электричество, получаемое, от энергии ветра считается экологически чистым, так как, помимо энергозатрат, которые связанны со строительством этой электростанции, производство энергии не предполагает сжигания какого-либо топлива.
Солнце неравномерно нагревает различные участки Земли, и это приводит к различным давлениям воздуха и ветер выравнивает это давление воздуха. Это, как и любая другая силовая...
подробнее
Электроэнергетика
Электрическая энергия создается с помощью генератора, который преобразует механическую энергию, порожденную другими источниками энергии.
В современном мире системы электроэнергий разных стран связаны, что позволяет производить экспорт или импорт электроэнергии из энергосистемы в соседние страны.
Электричество получило научный интерес в конце 17 -го века благодаря работе Уильяма Гилберта. В течение...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы