3tom221

3tom221




7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE

444



Rys. 7.4. Modele i poziomy badania stanów SEE

7.3.2. Zwarcia w systemie elektroenergetycznym

Zwarcie najczęściej stanowi zakłócenie duże, inicjujące stan nieustalony w SEE. Skutkiem zwarcia jest załamanie się napięcia sieci w jego otoczeniu, w wyniku czego następuje odciążenie generatorów położonych w pobliżu, przyspieszenie ich wirników oraz hamowanie silników. Odpowiednio sprawna likwidacja powstałego stanu nieustalonego może nie dopuścić do utraty stabilności w SEE.

Rodzaj zwarcia, a zwłaszcza czas jego trwania, często decydują o zachowaniu lub naruszeniu stabilnej pracy systemu. W analizach systemowych przyjmuje się pewne zakłócenia kryterialne w celu badania podatności systemu na utratę stabilności. Jednym z takich zakłóceń kryterialnych jest zwarcie trójfazowe o określonym czasie trwania. Zadaniem podobnych analiz jest zwykle określanie czasu wyłączania zwarcia (wraz z pojedynczym cyklem automatyki SPZ) dopuszczalnego ze względu na zachowanie warunków stabilnej pracy systemu [7.37].

Zwarcia w systemie elektroenergetycznym występują losowo. Losowy charakter mają również wartości prądów zwarciowych; stąd próby probabilistycznego podejścia do zagadnienia obliczeń zwarciowych wydają się uzasadnione.

Zwarcia w SEE można podzielić na:

symetryczne, tzn. takie, przy których prądy i napięcia fazowe w sieci pozostają symetryczne (np. zwarcie trójfazowe);


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3tom226 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 454 Postępowanie przy badaniu stabilności można przedstawić
Laboratorium Elektroniki cz I 6 168 BYP660 51 fi, Rys. 8.7. Źródła impulsów prostokątnych w stanow
100B35 Rys. 3 Załącznik 3. - do badania poziomu grafomotorycznego
Rys. 3. Związek pomiędzy RIN (RMM) a ryzykiem przeoczenia przy danym poziomie badania7 RIN (RMM) - r
Antena nadawczo Rys. 3. Polaryzacja pozioma H (horizontal poziom; linie sil pola elektrycznego E
Laboratorium Elektroniki cz I 6 168BYP660 51ft Rys 8.7 Źródła impulsów prostokątnych w stanowisku
3tom220 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 442 Z praw obwodu elektrycznego i przyjętej hipotezy o strukt
3tom222 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE .446 —    niesymetryczne, przy których symetri
3tom223 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 448 Tablica 7.3. lmpedancje dodatkowe  Ą> i współczynniki
3tom224 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE czyli że odpowiedzią na wymuszenie (zaburzenie) jest dążenie
3tom225 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 452 Współczynnik zapasu stabilności lokalnej wyraża wzór (7.4
3tom227 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 456 stała dla całego badanego przebiegu przejściowego, chocia
3tom228 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 458 nie dotyczy ruchu wirnika, ale częstotliwości prądu mniej
3tom234 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 470 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 470 Rys. 7.14. Schemat uog
2tom063 3. APARATY ELEKTRYCZNE 128 3. APARATY ELEKTRYCZNE 128 Rys. 3.35. Struktura systemu SCSI00 SR
elektra12 214 Rys. 6.53. Schemat układu pomiarowego do badania prostowników; 1 - autotransformator,

więcej podobnych podstron