3tom221
7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE
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 przedstawićLaboratorium Elektroniki cz I 6 168 BYP660 51 fi, Rys. 8.7. Źródła impulsów prostokątnych w stanow100B35 Rys. 3 Załącznik 3. - do badania poziomu grafomotorycznegoRys. 3. Związek pomiędzy RIN (RMM) a ryzykiem przeoczenia przy danym poziomie badania7 RIN (RMM) - rAntena nadawczo Rys. 3. Polaryzacja pozioma H (horizontal poziom; linie sil pola elektrycznego ELaboratorium Elektroniki cz I 6 168BYP660 51ft Rys 8.7 Źródła impulsów prostokątnych w stanowisku3tom220 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 442 Z praw obwodu elektrycznego i przyjętej hipotezy o strukt3tom222 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE .446 — niesymetryczne, przy których symetri3tom223 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 448 Tablica 7.3. lmpedancje dodatkowe Ą> i współczynniki3tom224 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE czyli że odpowiedzią na wymuszenie (zaburzenie) jest dążenie3tom225 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 452 Współczynnik zapasu stabilności lokalnej wyraża wzór (7.43tom227 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 456 stała dla całego badanego przebiegu przejściowego, chocia3tom228 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 458 nie dotyczy ruchu wirnika, ale częstotliwości prądu mniej3tom234 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 470 7. SYSTEMY ELEKTROENERGETYCZNE 470 Rys. 7.14. Schemat uog2tom063 3. APARATY ELEKTRYCZNE 128 3. APARATY ELEKTRYCZNE 128 Rys. 3.35. Struktura systemu SCSI00 SRelektra12 214 Rys. 6.53. Schemat układu pomiarowego do badania prostowników; 1 - autotransformator,więcej podobnych podstron