Электромагнитные переходные процессы

Слайд 2

Электромагнитные переходные процессы Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергосистемы и питающиеся

Электромагнитные переходные процессы

Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергосистемы и питающиеся от

нее приемники электроэнергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии.
Изменение энергетического состояния электроэнергетической системы сопровождается переходным процессом, под переходным (динамическим, нестационарным) процессом или режимом в электрических цепях понимается процесс перехода цепи из одного установившегося состояния (режима) в другое. При установившихся, или стационарных, режимах в цепях постоянного тока напряжения и токи неизменны во времени, а в цепях переменного тока они представляют собой периодические функции времени. Установившиеся режимы при заданных и неизменных параметрах цепи полностью определяются только источником энергии.
Причинами переходных процессов могут быть:
1) изменения схем электрических соединений;
2) коммутация электродвигателей и других электроприемников;
3) короткие замыкания;
4) форсировка возбуждения синхронных машин;
5) несинхронное включение синхронных машин;
6) грозовые явления.

Введение

Слайд 3

Основные сведения об электромагнитных переходных процессах Из всего многообразия электромагнитных переходных

Основные сведения об электромагнитных переходных процессах

Из всего многообразия электромагнитных переходных процессов

в элек­троэнергетической системе наиболее распространенными являются процессы, вызванные [2]:
1) включением и отключением (коммутацией) двигателей и других при­емников электрической энергии;
2) коротким замыканием (КЗ) в системе;
3) повторным включением и отключением короткозамкнутой цепи (применением автоматического повторного включения);
4) возникновением местной не симметрии в системе (например, отключе­ние или обрыв одной фазы линии электропередачи);
5) действием форсировки возбуждения синхронных машин;
6) несинхронное включение синхронных машин.
Наиболее тяжелый переходный процесс возникает при КЗ.
При возникновении КЗ в электроэнергетической системе сопротивление цепи уменьшается (степень уменьшения зависит от положения точки КЗ в системе), что приводит к увеличению токов по сравнению с токами нормального режима работы. В свою очередь это вызывает снижение напряжений в системе, которое особенно велико вблизи места КЗ (при металлическом КЗ напряжение в точке короткого замыкания снижается до нуля).

Электромагнитные переходные процессы

Слайд 4

Электромагнитные переходные процессы Относительная вероятность возникновения основных видов короткого замыкания Трехфазное Двухфазное Двухфазное на землю Однофазное


Электромагнитные переходные процессы

Относительная вероятность возникновения основных
видов короткого замыкания
Трехфазное Двухфазное
Двухфазное на землю Однофазное

Слайд 5

Причины и последствия коротких замыканий ПРИЧИНАМИ КЗ ОБЫЧНО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ,

Причины и последствия коротких замыканий

ПРИЧИНАМИ КЗ ОБЫЧНО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ, ВЫЗВАННОЕ:
1)

перенапряжениями (особенно в сетях с изолированной нейтралью);
2) прямыми ударами молний;
3) старением изоляции;
4) механическими повреждениями;
5) набросами посторонних тел, проездом под линиями негабаритных механизмов;
6) неудовлетворительным обслуживанием оборудования.
ПОСЛЕДСТВИЯ КЗ БЫВАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫМИ:
а) механическое и термическое повреждения электрооборудования;
б) снижение уровня напряжения в сети, ведущее к уменьшению вращающего момента электродвигателей, их торможению, снижению производительности или даже к лавинообразному снижению напряжения по всей электроэнергетической системе;
 в) выпадение из синхронной работы отдельных генераторов, возникновение системных аварий;
г) поражение людей электрическим током;
д) возгорания в электроустановках;
е) электромагнитное влияние на линии связи и системы железнодорожных блокировок и т.п.

Электромагнитные переходные процессы