Архив метки: ток

Контрольные вопросы по лекционному курсу.

1.            Каковы цели изучения дисциплины и ее значение в формировании теоретических и практических знаний в области переходных процессов?

2.            Каковы основные этапы развития исследований и совершенствования расчетов переходных процессов?

3.            Какие виды режимов и процессов имеют место в системах электроснабжения (СЭС)?

4.            Что такое параметры режима и параметры СЭС?

5.            Что понимается под статической, динамической и результирующей устойчивостью?

6.            Какие причины возникновения переходных процессов в СЭС?

7.            Для чего необходимо рассчитывать переходные процессы?

8.            Каковы причины появления электромагнитных переходных процессов в СЭС и их возможные последствия?

9.            Каковы основные виды КЗ и вероятности их возникновения в элементах СЭС в сетях различного напряжения?

10.        Каковы обозначения видов замыканий в зависимости от режима нейтрали сети?

11.        Какие условия и основные допущения принимают при расчетах КЗ?

12.        Как выбираются и пересчитываются базисные условия для различных: ступеней напряжения СЭС?

13.        Зависит ли результат расчета токов КЗ от выбора базисных условий?

14.        На чем основаны точное и приближенное приведения сопротивлений элементов короткозамкнутой цепи (генераторов, трансформаторов, линий электропередачи (ЛЭП) и реакторов) в схемах замещения?

15.        Каковы цели расчета КЗ? Какова последовательность преобразования схем замещения при расчетах?

16.        Что понимается под электрической удаленностью точки КЗ от источника питания?

17.        Какой вид имеет принципиальная схема машины с демпферными обмотками и без них?

18.        Как протекает переходный процесс при КЗ на зажимах синхронной машины без демпферных обмоток?

19.        Какие значения э. д. с. и индуктивного сопротивления синхронной машины называются переходными?

20.        Какие особенности переходного процесса при КЗ на зажимах синхронной машины с демпферными обмотками?

21.        Как определяются сверхпереходные э. д. с. и сопротивления синхронной машины?

22.        Какой вид имеют векторные диаграммы синхронной машины с демпферными обмотками и без них?

23.        Как описать переходный процесс синхронной машины системой дифференциальных уравнений в фазных координатах?

24.        Как можно преобразовать систему дифференциальных уравнений переходного процесса в фазных координатах в систему уравнений Парка-Горева?

25.        Как описывается переходный процесс в асинхронных двигателях с помощью системы уравнений Парка-Горева?

26.        Что представляют собой сверхпереходные э. д. с. и сопротивления асинхронных двигателей и обобщенных нагрузок?

27.        Как изменяются полный ток и его составляющие при трехфазном КЗ на зажимах генератора без АРВ?

28.        Как влияет АРВ генератора на изменение тока при трехфазном КЗ?

29.        Какой ток КЗ называется ударным и при каких условиях он возникает?

30.        От каких параметров зависит ударный коэффициент?

31.        Как определяется действующее значение полного тока КЗ?

32.        Как изменяются полный ток и его составляющие при КЗ в удаленных точках СЭС?

33.        Какими выражениями определяется периодическая составляющая начального тока КЗ?

34.        Какое различие между переходным и сверхпереходным токами КЗ?

35.        Можно ли аналитически определить ток КЗ в произвольный момент времени?

36.        Какой режим КЗ называется установившимся, как определить ток КЗ в установившемся режиме?

37.        Как определить начальное значение тока КЗ, создаваемого источником неограниченной мощности, генератором, двигателем, обобщенной нагруз­кой?

38.        На чем основан метод расчетных кривых? Какова область применения этого метода?

39.        Для каких расчетных условий определения тока КЗ применяются типо­вые кривые?

40.        Как определяется значение периодической составляющей тока КЗ в расчетный момент времени по расчетным (типовым) кривым?

41.        Как выполняется расчет при подпитке точки КЗ синхронными (асинхрон­ными) двигателями?

42.        Каковы особенности расчета токов КЗ в электрических сетях напряже­нием до 1 кВ?

43.        Как определяется активное переходное сопротивление при КЗ на раз­личных ступенях распределения электрической энергии в сети напряже­нием до 1 кВ?

44.        Каковы основные достоинства метода симметричных составляющих? Как определяется особая фаза?

45.        В чем сущность основных положений метода симметричных составляю­щих?

46.        В чем состоит расчет несимметричных режимов по методу симметричных составляющих?

47.        Как раскладывается произвольная система несимметричных векторов на три симметричные системы?

48.        Как по произвольно построенным симметричным системам (прямой, об­ратной и нулевой последовательностей) получить несимметричную сис­тему?

49.        Каковы сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательно­стей различных элементов короткозамкнутой цепи?

50.        Почему для одного и того же элемента электрической цепи значения со­противлений прямой, обратной и нулевой последовательностей в общем случае различны?

51.        Как определяются сопротивления нулевой последовательности двух и трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов?

52.        Чем объясняется тот факт, что сопротивление на фазу для нулевой после­довательности трехстержневого трансформатора не равно сопротивле­нию на фазу для прямой последовательности?

53.        Как составляются расчетные схемы замещения различных последова­тельностей короткозамкнутой цепи при несимметричных КЗ?

54.        Каковы особенности схемы замещения нулевой последовательности?

55.        Как определяются результирующие сопротивления схем замещения разных последовательностей?

56.        Что такое поперечная несимметрия?

57.        Каковы граничные условия для всех видов КЗ?

58.        Какое различие между схемами прямой, обратной и нулевой последо­вательностей?

59.        Как определить токи и напряжения при однофазном КЗ?

60.        Какой вид имеют векторные диаграммы токов и напряжений при одно­фазном КЗ?

61.        Как определить токи и напряжения при двухфазном КЗ?

62.        Какой вид имеют векторные диаграммы токов и напряжений при двух­фазном КЗ?

63.        Как определить токи и напряжения при двухфазном КЗ на землю?

64.        Какой вид имеют векторные диаграммы токов и напряжений при двух­фазном КЗ на землю?

65.        В чем заключается правило эквивалентности прямой последовательности?

66.        Что представляют собой комплексные схемы замещения?

67.        Какой вид имеют соотношения между дополнительными реактивными сопротивлениями (токами, напряжениями) при различных видах КЗ?

68.        В каких практических случаях возникают наибольшие (наименьшие) значения кратности токов несимметричных КЗ?

69.        Как деформируются векторные диаграммы токов и напряжений при раз­ных видах КЗ по мере удаления от места КЗ и при переходе через транс­форматор?

70.        Как определяются токи несимметричных КЗ по типовым кривым?

71.        Какими примерами можно охарактеризовать продольную несимметрию в СЭС предприятия?

72.        Каков порядок действий при анализе продольной несимметрии по методу симметричных составляющих?

73.        Какой вид имеет комплексная схема замещения для случая разрыва фазы (включения в фазу сопротивления)?

74.        Какой вид имеет комплексная схема замещения для случая включения в две фазы одинаковых сопротивлений (разрыва двух фаз)?

75.        Каковы граничные условия для двойного замыкания на землю в разных точках сети и фазах?

76.        Какова последовательность действий при анализе сложных видов повре­ждений по методу симметричных составляющих?

77.        Какие исходные расчетные условия и приемы используют при анализе продольной несимметрии?

78.        В чем заключаются особенности КЗ в питающих сетях напряжением 330 кВ и выше?

79.        Каковы общие зависимости, используемые при расчете токов КЗ в пита­ющих сетях?

80.        Каковы условия возникновения КЗ в сетях постоянного тока?

81.        Каковы особенности расчета КЗ в сетях повышенной частоты?

82.        Чем характеризуются замыкания на землю в сетях напряжением 6 -35 кВ?

83.        С какой целью применяются дугогасящие катушки? Как они влияют на процессы при замыканиях на землю?

84.        Какое значение имеет оценка режимов замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью?

85.        В чем особенности переходных процессов при работе электротехнологических установок?

86.        Какие характерные особенности переходных процессов при коммута­циях конденсаторных батарей?

87.        Какими факторами и условиями предопределяются уровни мощностей и токов КЗ в СЭС?

88.        Какие способы ограничения мощностей и токов КЗ можно использовать при проектировании СЭС?

89.        Какие технические средства применяются для ограничения токов КЗ?

90.        Как включаются токоограничивающие реакторы (одинарные и сдвоен­ные) в СЭС?

91.        В чем суть постановки задачи координации уровней токов КЗ при проектировании и эксплуатации СЭС? Какие технические средства и способы ограничения токов КЗ при этом используются?

92.        Как влияют мощность и ток КЗ на технико-экономические показатели элементов СЭС и качество электрической энергии?

93.        На какие группы подразделяются электромеханические переходные процессы?

94.        Какие допущения принимаются при анализе устойчивости СЭС?

95.        Какие физические процессы описываются уравнениями электромехани­ческих переходных процессов?

96.        Какие схемы замещения синхронных генераторов используются в расче­тах устойчивости?

97.        Как формулируется критерий статической устойчивости системы в общем виде?

98.        С какой целью выполняется исследование статической устойчивости СЭС?

99.        Как формулируются особенности исследования динамической устой­чивости СЭС при различных видах КЗ?

100.    Какие отличительные признаки статической и динамической устойчиво­сти СЭС?

101.    Какой режим генератора называется асинхронным?

102.    Что представляет собой асинхронный момент генератора?

103.    Каковы упрощенные математические описания — уравнения движения основных элементов СЭС: синхронных машин, асинхронных двигателей, рабочих механизмов, электрической сети и узлов нагрузки?

104.    На чем основывается применение практических критериев устойчивости СЭС?

105.    Каково содержание оценки статической устойчивости СЭС по практиче­ским критериям? В чем суть принимаемых допущений?

106.    Почему практические критерии устойчивости СЭС не являются универ­сальными?

107.    Какие из практических критериев устойчивости используются при ана­лизе характерных схем СЭС?

108.    В чем состоит линеаризация нелинейных уравнений по первому прибли­жению и какова цель ее применения?

109.    Что является необходимым и достаточным условием устойчивости и ка­кими математическими критериями пользуются для оценки условий ста­тической устойчивости СЭС?

110.    Какие допущения положены в основу упрощенных методов оценки дина­мической устойчивости СЭС?

111.    В чем заключается задача анализа динамической устойчивости СЭС?

112.    Как определить предельные угол и время отключения КЗ?

113.    Как оценивается динамическая устойчивость СЭС по изменению угла δ во времени?

114.    Как проверить динамическую устойчивость СЭС при восстановлении ис­ходного режима путем АПВ?

115.    Каковы особенности анализа динамической устойчивости СЭС при нали­чии в ней нескольких источников?

116.    Что понимается под проблемой искусственной устойчивости СЭС?

117.    Какие существуют типы устройств АРВ и какова область их примене­ния?

118.    Каковы причины возникновения асинхронных режимов работы син­хронных машин?

119.    Какова суть процесса ресинхронизации синхронных генератора и дви­гателя?

120.    По каким достаточным условиям можно оценить возможность втягивания в синхронизм двигателей?

121.    Что такое узел нагрузки и какие его свойства?

122.    От чего зависит точность расчета устойчивости узлов электрической на­грузки?

123.    Какие основные характеристики двигательной нагрузки?

124.    Какое влияние на устойчивость СЭС оказывают электротехнологические установки?

125.    С какой целью и какие упрощения вводятся при расчетах электромехани­ческих переходных процессов в узлах нагрузки?

126.    Что представляют собой статические характеристики отдельных потреби­телей и узлов нагрузки?

127.    В чем особенность расчета устойчивости электродвигателей с учетом их динамических характеристик?

128.    Какое влияние оказывает нагрузка на статическую устойчивость СЭС?

129.    Что называется действительным пределом передаваемой мощности?

130.    Каков порядок расчета статической устойчивости электрической системы по действительному пределу?

131.    Какие расчетные модели узла нагрузки используются для анализа его ста­тической устойчивости?

132.    По каким критериям может быть замещена расчетная модель узла нагруз­ки?

133.    Как влияют параметры электрической сети на критические показатели, характеризующие устойчивость электродвигателей?

134.    Каково влияние АРВ синхронных двигателей на условия их статической устойчивости?

135.    Как изменится устойчивость узла с асинхронной нагрузкой при компен­сации ее реактивной составляющей статическими конденсаторами и син­хронными компенсаторами?

136.    Что представляют собой статические характеристики узла комплексной нагрузки?

137.    Какова суть понятия регулирующего эффекта нагрузки?

138.    Что такое лавина напряжения и каковы причины ее возникновения?

139.    По каким критериям оценивается статическая устойчивость узла комплекс­ной нагрузки?

140.    Каковы основные причины возникновения резких изменений режимов в узлах СЭС?

141.    В чем особенность методики исследования переходного процесса в узле нагрузки при резких изменениях режима его работы?

142.    Как влияет резкое снижение напряжения в точке питания на устойчи­вость синхронного двигателя?

143.    Как протекает переходный процесс в синхронном двигателе при резком увеличении нагрузки на его валу?

144.    Как определяется допустимое время наброса нагрузки на синхронный двигатель?

145.    В чем заключается расчет устойчивости асинхронного двигателя при набросах нагрузки?

146.    Каковы особенности расчета пускового режима синхронного и асинхрон­ного двигателей?

147.    Что такое самозапуск электродвигателей и с какой целью он предусмат­ривается?

148.    Какие параметры необходимо определять для проверки самозапуска электродвигателей?

149.    В чем заключается расчет самозапуска синхронных и асинхронных дви­гателей?

150.    Каковы последствия самовозбуждения электродвигателей?

151.    Каковы мероприятия по повышению устойчивости и надежности СЭС?

152.    Как влияет регулирование возбуждения генератора на статическую и ди­намическую устойчивость СЭС?

153.    Каковы наиболее эффективные методы повышения устойчивости СЭС с помощью регуляторов электростанций?

154.    Как влияет продолжительность КЗ на динамическую устойчивость СЭС?

155.    Как влияет вид КЗ на динамическую устойчивость СЭС?

156.    Влияет ли регулирование напряжения на повышение устойчивости СЭС?

157.    Как влияет реактивная мощность на статическую и динамическую устой­чивость СЭС?

158.    Какие мероприятия режимного характера применяются для повышения устойчивости СЭС и какова их эффективность?

159.    Какие методы и средства повышения устойчивости предусматриваются при проектировании СЭС?

 

 

Основные схемы и формулы

1.      Мгновенное значение тока фазы А для КЗ в неразветвленной цепи

Основные схемы и формулы

2.      Начальное значение апериодической составляющей тока КЗ

Основные схемы и формулы

3.      Напряжение (ток, мощность, сопротивление) в относительных единицах Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы,Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы

4.      Соотношения для базисных условий Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы;

5.      Пересчет на базисные условия из номинальных

Основные схемы и формулы, Основные схемы и формулы,Основные схемы и формулы;

6.      Критерий пренебрежения активной составляющей сопротивления Основные схемы и формулы;

7.      Расчетные схемы и схемы замещения элементов СЭС

Таблица 1

Наименование элемента Схемы

расчетная

замещения

Генератор (синхронный компенсатор)

Эквивалентный источник системы

Синхронный двигатель

Асинхронный двигатель

Обобщенная нагрузка

Двухобмоточный трансформатор

 

Трехобмоточный трансформатор

 

Трехфазный трансформатор с обмоткой НН, расщепленной на две части

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

Трехфазный автотрансформатор

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

Реактор

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

Сдвоенный реактор

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

ВЛ

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

КЛ

8.      Эквивалентные преобразования схем

Таблица 2

Вид преобразования

Схемы

Эквивалентные соотношения

исходная

эквивалентная

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулыПоследовательное соединение

Основные схемы и формулы

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулыОсновные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

Параллельное соединение

Замена группы источников эквивалентным

Основные схемы и формулы

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

Замена треугольника звездой

Основные схемы и формулы

Основные схемы и формулыОсновные схемы и формулы

Замена звезды треугольником

Основные схемы и формулы

9.      Мгновенное значение полного тока КЗ Основные схемы и формулы;

10.  Периодическая составляющая тока КЗ Основные схемы и формулы;

11.  Апериодическая составляющая тока КЗ Основные схемы и формулы;

12.  Ударный ток КЗ Основные схемы и формулы;

13.  Основные уравнения для фазы А при поперечной несимметрии

Основные схемы и формулы

14.  Правило эквивалентности прямой последовательности Основные схемы и формулы;

15.  Модуль фазного тока в месте несимметричного КЗ Основные схемы и формулы;

16.  Соотношения для однофазного КЗ Основные схемы и формулы, m(1)=3;

17.  Соотношения для двухфазного КЗ Основные схемы и формулы, m(1)= Основные схемы и формулы;

18.  Значение полного тока в месте замыкания на землю Основные схемы и формулы;

19.  Уравнение электромеханических переходных процессов генератора

Основные схемы и формулы;

20.  Коэффициент запаса статической устойчивости Основные схемы и формулы;

21.  Угловая характеристика мощности неявнополюсной синхронной машины для нормального режима Основные схемы и формулы.

Послушай ты ищешь самое дешевое такси, так вот оно самое дешевое такси в москве, вот ихний телефон +7(495)0000132, там ты только платишь по существу и отличный комфорт

Обозначения и единицы измерения основных величин

обозначение

название величины

единица измерения

I

ток, действующее значение;

А, о.е.

i

ток, мгновенное значение;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин 

ток, амплитудное значение;

А, о.е.

Iном

номинальный ток;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин 

ударный ток КЗ;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток в момент t;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток установившегося режима;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток КЗ, общее обозначение;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

периодическая составляющая тока КЗ;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

апериодическая составляющая тока КЗ (Обозначения и единицы измерения основных величин);

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t = 0);

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

начальное значение апериодической составляющей тока КЗ (t = 0);

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

периодическая и апериодическая составляющие тока КЗ в момент t;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин 

токи соответственно фаз А, В, С;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

ток в нейтральном проводе;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин                 

ток соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

А, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

токи соответственно по осям d и q ;

А, о.е.

I

переходный ток;

А, о.е.

I’’

сверхпереходный ток;

А, о.е.

U, u

напряжение, действующее и мгновенное значения;

В, о.е.

U раб.нб

наибольшее рабочее напряжение;

В, о.е.

Обозначения и единицы измерения основных величин

номинальное напряжение;

В, о.е.

U1, U2,, U0

напряжения соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

В, о.е.

ΔU

потеря напряжения;

В, о.е.

φ

угол сдвига фаз между напряжением и током;

°

E, е

электродвижущая сила, действующее и мгновенное значения;

В, о.е.

Р

мощность активная;

Вт, о.е.

Q

мощность реактивная;

вар, о.е.

S

мощность полная;

ВА, о.е.

f

частота колебаний электрической величины;

Гц

ω

частота колебаний электрической величины, угловая;

рад/с

Z1 Z2, Z0

сопротивления соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

Ом, о.е.

Ксв

коэффициент связи;

s

коэффициент рассеяния;

r

 удельное сопротивление;

Ом×мм2/м

а

температурный коэффициент сопротивления;

b

температурный коэффициент теплоемкости;

n

температура в шкале Цельсия;

°С

Т

температура в шкале Кельвина;

К

Θ

превышение температуры;

К

Т

постоянная времени электрической цепи; период колебаний электрической величины;

с

постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ;

с

Куд

ударный коэффициент;

βнорм

нормированное процентное содержание апериодической составляющей в отключаемом токе;

%

n

коэффициент трансформации; отношение числа витков;

s

 скольжение;

sкр

 скольжение критическое;

S

 сечение проводника;

мм2

М

 момент вращающихся масс;

Н×м

Тj

 постоянная инерции (механическая постоянная);

с

J

 момент инерции;

кг∙м2

 

1.3. Буквенные обозначения величин

I

                            — ток, действующее значение;

i                            — ток, мгновенное значение;

I                            — ток комплексный, действующее значение;

1.3. Буквенные обозначения величин                         — ток, амплитудное значение;

/ном                        — номинальный ток;

1.3. Буквенные обозначения величин                         — ударный ток КЗ;

 1.3. Буквенные обозначения величин                      — ток электродинамической стойкости;

1.3. Буквенные обозначения величин                  — ток включения, действующее и мгновенное значения;

1.3. Буквенные обозначения величин                  — сквозной ток, действующее и мгновенное значения;

1.3. Буквенные обозначения величин      — предельный сквозной ток, действующее и мгновенное значения;

1.3. Буквенные обозначения величин               — отключаемый ток, действующее и мгновенное значения;

1.3. Буквенные обозначения величин   — номинальный ток отключения электрического аппарата;                                          1.3. Буквенные обозначения величин                      — ток в момент t;

1.3. Буквенные обозначения величин                      — ток в момент τ1.3. Буквенные обозначения величин,

1.3. Буквенные обозначения величин                      — ток термической стойкости;

1.3. Буквенные обозначения величин                        — ток установившегося режима;

1.3. Буквенные обозначения величин                         — ток КЗ, общее обозначение;

1.3. Буквенные обозначения величин                     — периодическая составляющая тока КЗ;

1.3. Буквенные обозначения величин                     — апериодическая составляющая тока КЗ (1.3. Буквенные обозначения величин);

1.3. Буквенные обозначения величин                         — начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ (t = 0);

1.3. Буквенные обозначения величин                                       — начальное значение апериодической составляющей тока КЗ (t = 0);

1.3. Буквенные обозначения величин                                             — периодическая и апериодическая составляющие тока КЗ в момент t = τ;

1.3. Буквенные обозначения величин                        — токи соответственно фаз А, В, С;

1.3. Буквенные обозначения величин                                      — ток в нейтральном проводе;

1.3. Буквенные обозначения величин                                             — ток соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

1.3. Буквенные обозначения величин                                             — ток, ожидаемый в цепи с токоограничивающим аппаратом;

1.3. Буквенные обозначения величин                                      — ток суммарный;

1.3. Буквенные обозначения величин                             — ток продолжительного режима, допустимый;

1.3. Буквенные обозначения величин                          — ток нормального режима, расчетный;

Iпрод.расч                             — ток продолжительного режима, расчетный;

1.3. Буквенные обозначения величин                     — токи соответственно по осям d и q ;

I                           — переходный ток;

I’’                            — сверхпереходный ток;

1.3. Буквенные обозначения величин                          — ток плавления вставки предохранителя;

U, u                       — напряжение, действующее и мгновенное значения;

U раб.нб                             — наибольшее рабочее напряжение;

1.3. Буквенные обозначения величин                      — номинальное напряжение;

U1, U2,, U0                    — напряжения соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей;

ΔU                         — потеря напряжения;

φ                            — угол сдвига фаз между напряжением и током;

cos φ                      — коэффициент мощности;

E, е                        — электродвижущая сила, действующее и мгновенное значения;

Р                            — мощность активная;

Q                           — мощность реактивная;

S                            — мощность полная, модуль;

S                            — мощность полная, комплексная;

f                             — частота колебаний электрической величины;

ω                            — частота колебаний электрической величины, угловая;

R, r                        — сопротивление активное;

X, х                        — сопротивление реактивное;

Z                           — сопротивление полное, модуль;

Z                           — сопротивление полное, комплексное;

XL                                      — сопротивление реактивное, индуктивное;

Хc                                      — сопротивление реактивное, емкостное;

Zв                                      — сопротивление волновое;

uв                                      — восстанавливающееся напряжение на контактах         коммутационного ап­парата;            

vb                                        — скорость восстановления напряжения;

Uвз, uвз                             -возвращающееся напряжение на контактах коммутационного       аппарата;

Z1 Z2, Z0    — сопротивления соответственно прямой, обратной и нулевой   последовательностей;

Y                           — проводимость электрическая, модуль;

Y                           — проводимость электрическая, комплексная;

g                           — проводимость активная;

 b                          — проводимость реактивная;

L                          — индуктивность собственная;

М                         — индуктивность взаимная;

Ксв                     — коэффициент связи;

σ                               — коэффициент рассеяния;

р                —  удельное сопротивление;

у                          — удельная проводимость;

а               — температурный коэффициент сопротивления;

β                        — температурный коэффициент теплоемкости;

Wэ                     — энергия электрическая;

Wэм                   — энергия электромагнитная;

Н                   — напряженность магнитного поля, модуль;

H                  — напряженность магнитного поля, вектор;

Е                   — напряженность электрического поля, модуль;

Е                  — напряженность электрического поля, вектор;

ε                   — проницаемость диэлектрическая абсолютная;

εr                  — проницаемость диэлектрическая относительная;

ε0                  — постоянная электрическая;

μ                   — проницаемость магнитная абсолютная;

μr                                        — проницаемость магнитная относительная;

1.3. Буквенные обозначения величин                         — постоянная магнитная;

υ                   — температура в шкале Цельсия;

Т                   — температура в шкале Кельвина;

Θ                   — превышение температуры;

Т                   — постоянная времени электрической цепи;

Т                   — период колебаний электрической величины;

                 — постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ;

Куд               — ударный коэффициент;

βнорм             — нормированное процентное содержание апериодической составляющей в отключаемом токе;

n                 — коэффициент трансформации;

n                 — отношение числа витков;

N                 — число витков обмотки;

С                 — емкость;

с                 — удельная теплоемкость;

λ                 — плотность материала;

s                 — скольжение;

sкр               — скольжение критическое;

S                 — сечение проводника;

М                — момент вращающихся масс;

Тj                — постоянная инерции (механическая постоянная);

F                 — поверхность;

F                 — сила, вектор;

F                 — сила, модуль;

q                 — удельная теплоотдача;

Ф                — тепловой поток;

Е                — модуль упругости;

J                 — момент инерции;

W                — момент сопротивления поперечного сечения проводника;

 

2.1.6. В соответствии с ПУЭ допускается не проверять по режиму КЗ некоторые проводники и электрические аппараты, защищенные плавкими предохранителями, а также проводники и аппараты в цепях маломощных, неответственных потребите­лей, имеющих резервирование в электрической или технологической части. При этом должны быть исключены возможности взрыва или пожара.

1.2. Термины и определения

1.2.1

. В Руководящих указаниях используются следующие термины и определения

1.2.1.1.Замыкание — всякое случайное или преднамеренное, не предусмотрено    (с нормальным режимом работы электрическое соединение различных точек электроустановок между собой или с землей).

1.2.1.2.Короткое замыкание — замыкание, при котором токи в ветвях электроус 
тановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышающий наибольший допустимый ток продолжительного режима.

    1.2.1.3.Короткое замыкание на землю — короткое замыкание в электроустановке,обусловленное соединением с землей какого-либо ее элемента.

1.2.1.4. Однофазное короткое замыкание — короткое замыкание на землю в трех­
фазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземленными ней­тралями силовых элементов, при котором с землей соединяется только одна фаза.

1.2.1.5.     Двухфазное короткое замыкание — короткое замыкание между двумя фаза­ми в трехфазной электроэнергетической системе.

1.2.1.6.     Двухфазное короткое замыкание на землю — короткое замыкание на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземлены­ми нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяются две фазы.

1.2.1.7.     Двойное короткое замыкание на землю — совокупность двух однофазных коротких замыканий на землю в различных, но электрически связанных частях элек­троустановки.

1.2.1.8.     Трехфазное короткое замыкание — короткое замыкание между тремя фаза­ми в трехфазной электроэнергетической системе.

1.2.1.9.     Трехфазное короткое замыкание на землю — короткое замыкание на землю в трехфазной электроэнергетической системе с глухо- или эффективно заземлены­ми нейтралями силовых элементов, при котором с землей соединяются три фазы.

1.2.1.10.     Повторное короткое замыкание — короткое замыкание в электроустанов­ке при автоматическом повторном включении коммутационного электрического аппарата поврежденной цепи.

1.2.1.11.     Изменяющееся короткое замыкание — короткое замыкание в электроустановке с переходом одного вида короткого замыкания в другой.

1.2.1.12.     Устойчивое короткое замыкание — короткое замыкание в электроустанов­ке, условия возникновения которого сохраняются во время бестоковой паузы комму­тационного электрического аппарата.

1.2.1.13.     Неустойчивое короткое замыкание — короткое замыкание в электроуста­новке, условия возникновения которого самоликвидируются во время бестоковой паузы коммутационного электрического аппарата.

1.2.1.14.Симметричное короткое замыкание — короткое замыкание в электроуста­новке, при котором все ее фазы находятся в одинаковых условиях.

1.2.1.15.     Несимметричное короткое замыкание — короткое замыкание в электроустановке, при котором одна из ее фаз находится в условиях, отличных от условий других фаз.

1.2.1.16.Удаленное короткое замыкание — короткое замыкание в электроустанов­ке, при котором амплитуды периодической составляющей тока данного источника энергии в начальный и произвольный моменты времени практически одинаковы.

1.2.1.17.Близкое короткое замыкание — короткое замыкание в электроустановке, при котором амплитуды периодической составляющей тока данного источника энер­гии в начальный и произвольный моменты времени существенно отличаются.

1.2.1.18.Режим короткого замыкания — режим работы электроустановки при на­
личии в ней короткого замыкания.

1.2.1.19.Предшествующий режим — режим работы электроустановки непосред­-
ственно перед моментом возникновения короткого замыкания.

1.2.1.20.Установившийся режим короткого замыкания — режим короткого замы­-
кания электроустановки, наступающий после затухания во всех цепях свободных то­ков и прекращения изменения напряжения возбудителей синхронных машин под дей­ствием автоматических регуляторов возбуждения.

      1.2.1.21 Переходный процесс в электроустановке — процесс перехода от одного установившегося режима электроустановки к другому.

1.2.1.22.           Электромагнитный переходный процесс в электроустановке — переход­-
ный процесс, характеризуемый изменением значений только электромагнитных ве­личин электроустановки.

1.2.1.23.      Электромеханический переходный процесс в электроустановке — переходный процесс, характеризуемый одновременным изменением значений электромаг­нитных и механических величин, определяющих состояние электроустановки.

1.2.1.24.      Свободная составляющая тока короткого замыкания — составляющая тока короткого замыкания, определяемая только начальными условиями короткого замы­кания, структурой электрической сети и параметрами ее элементов.

1.2.1.25.       Принужденная составляющая тока короткого замыкания — составляющая тока короткого замыкания, равная разности между током короткого замыкания и его свободной составляющей.

1.2.1.26.      Апериодическая составляющая тока короткого замыкания — свободная составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся во времени без перемены знака.

1.2.1.27.       Периодическая составляющая тока короткого замыкания рабочей часто­ты — составляющая тока короткого замыкания, изменяющаяся по периодическому закону с рабочей частотой.

1.2.1.28.       Мгновенное значение тока короткого замыкания — значение тока корот­кого замыкания в рассматриваемый момент времени.

1.2.1.29.       Действующее значение тока короткого замыкания — среднее квадратическое значение тока короткого замыкания за период рабочей частоты, середина кото­рого есть рассматриваемый момент времени.

1.2.1.30.       Действующее значение периодической составляющей тока короткого за­мыкания — среднее квадратическое значение периодической составляющей тока ко­роткого замыкания за период рабочей частоты, середина которого есть рассматриваемый момент времени.

1.2.1.31.Начальное действующее значение периодической составляющей тока
короткого замыкания — условная величина, равная двойной амплитуде периодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени, уменьшенной в 1.2. Термины и определения раз.

1.2.1.32.Начальное значение апериодической составляющей тока короткого замыкания — значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени.

1.2.1.33.Установившийся ток короткого замыкания — значение тока короткого замыкания после окончания переходного процесса, характеризуемого затуханием все: свободных составляющих этого тока и прекращением изменения тока от воздействие устройств автоматического регулирования возбуждения источников энергии.

1.2.1.34.Ударный ток короткого замыкания — наибольшее возможное мгновенно
значение тока короткого замыкания.

1.2.1.35.Ударный коэффициент тока короткого замыкания — отношение ударного тока короткого замыкания к амплитуде периодической составляющей тока короткое замыкания рабочей частоты в начальный момент времени.

1.2.1.36.Отключаемый ток короткого замыкания — ток короткого замыкания электрической цепи в момент начала расхождения дугогасительных контактов ее коммутационного электрического аппарата.

     1.2.37Действующее значение периодической составляющей отключаемого тока короткого замыкания — условная величина, равная двойной амплитуде периодической составляющей тока короткого замыкания в момент начала расхождения дугогасительных контактов коммутационного электрического аппарата, уменьшен­ной в 1.2. Термины и определенияраз.

1.2.1.38.       Апериодическая составляющая отключаемого тока короткого замыкания — значение апериодической составляющей тока короткого замыкания в момент начала расхождения дугогасительных контактов коммутационного электрического аппарата.

1.2.1.39.         Амплитудное значение отключаемого тока короткого замыкания – условная величина, равная арифметической сумме действующего значения периодической составляющей отключаемого тока короткого замыкания, увеличенного в 1.2. Термины и определения   раз, и апериодической составляющей отключаемого тока короткого замыкания.

1.2.1.40.         Симметричные составляющие несимметричной трехфазной системы то­ков короткого замыкания — три симметричные трехфазные системы токов короткого замыкания рабочей частоты прямой, обратной и нулевой последовательностей, на которые данная несимметричная трехфазная система токов короткого замыкания может быть разложена.

1.2.1.41.         Ток короткого замыкания прямой последовательности — один из токов симметричной трехфазной системы токов короткого замыкания прямого следования фаз.

1.2.1.42.         Ток короткого замыкания обратной последовательности- один из токов сим­метричной трехфазной системы токов короткого замыкания обратного следования фаз.

1.2.1.43.Ток короткого замыкания нулевой последовательности — один из токов симметричной неуравновешенной трехфазной системы токов короткого замыкания нулевого следования фаз.

1.2.1.44.Ожидаемый ток короткого замыкания — ток короткого замыкания, кото­рый был бы в электрической цепи электроустановки при отсутствии действия уста­новленного в ней токоограничивающего коммутационного электрического аппарата.

1.2.1.45.Пропускаемый ток короткого замыкания — наибольшее мгновенное зна­чение тока короткого замыкания в электрической цепи электроустановки с учетом действия токоограничивающего коммутационного электрического аппарата.

1.2.1.46.Сквозной ток короткого замыкания — ток, проходящий через включен­ный коммутационный электрический аппарат при внешнем коротком замыкании.

1.2.1.47.Содержание апериодической составляющей в отключаемом токе корот­кого замыкания — отношение апериодической составляющей отключаемого тока ко­роткого замыкания в заданный момент времени к увеличенному в 1.2. Термины и определения раз действую­щему значению периодической составляющей отключаемого тока короткого замыка­ния в тот же момент времени.

1.2.1.48.Гармонический состав тока короткого замыкания — совокупность сину­соидальных токов различных частот, на которые может быть разложен ток короткого замыкания.

1.2.1.49.Фаза возникновения короткого замыкания в электроустановке — фаза на­пряжения электроустановки к моменту возникновения короткого замыкания, выра­женная в электрических градусах.

1.2.1.50.Переходная составляющая тока короткого замыкания – периодическая составляющая тока короткого замыкания, равная сумме принужденной и свободной переходной составляющих тока короткого замыкания.

      1.2.1.51.Сверхпереходная составляющая тока короткого замыкания — периодическая составляющая тока короткого замыкания, равная сумме переходной и свобод­ной сверхпереходной составляющих тока короткого замыкания.

1.2.1.52. Мощность короткого замыкания — условная величина, равная увели­ченному в   1.2. Термины и определения    раз произведению тока трехфазного короткого замыкания в на­чальный момент времени на номинальное напряжение соответствующей сети.

1.2.1.53.               Продольная несимметрия в электроустановке — несимметрия трех­фазной электроустановки, обусловленная последовательно включенным в ее цепь несимметричным трехфазным элементом.

1.2.1.54.               Поперечная несимметрия в электроустановке — несимметрия трехфазной установки, обусловленная коротким замыканием одной или двух фаз на землю или двух фаз между собой.

1.2.1.55.               Однократная несимметрия в электроустановке — продольная или попе­речная несимметрия, возникшая в одной точке трехфазной электроустановки.

1.2.1.56.               Сложная несимметрия в электроустановке — несимметрия трехфазнойэлектроустановки, представляющая собой комбинацию из продольных и поперечных несимметрий.

1.2.1.57.Особая фаза электроустановки — фаза трехфазной электроустановки,
которая при возникновении продольной или поперечной несимметрии оказывается в условиях, отличных от условий для двух других фаз.

1.2.1.58.Комплексная схема замещения — электрическая схема, в которой схемы
замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей (или других составля­ющих) объединены соответствующим образом с учетом соотношений между состав­ляющими токов и напряжений в месте повреждения.

1.2.1.59.Граничные условия при несимметрии — характерные соотношения для
токов и напряжений в месте повреждения при данном виде несимметрии в электро­установке.

1.2.1.60.Постоянная времени затухания апериодической составляющей тока ко-
роткого замыкания — электромагнитная постоянная времени, характеризующая скорость затухания апериодической составляющей тока короткого замыкания.

1.2.1.61.Расчетные условия короткого замыкания элемента электроустановки —
наиболее тяжелые, но достаточно вероятные условия, в которых может оказаться рассматриваемый элемент электроустановки при коротких замыканиях.

1.2.1.62.Расчетная схема электроустановки — электрическая схема электроус-
тановки, при которой имеют место расчетные условия короткого замыкания для рассматриваемого ее элемента.

1.2.1.63.Расчетный вид короткого замыкания — вид короткого замыкания, при котором имеют место расчетные условия короткого замыкания для рассматриваемой элемента электроустановки.

1.2.1.64.Расчетная точка короткого замыкания — точка электроустановки, при ко-
ротком замыкании в которой для рассматриваемого элемента электроустановки имеют место расчетные условия короткого замыкания.

1.2.1.65.Расчетная продолжительность короткого замыкания — продолжительное
короткого замыкания, являющаяся расчетной для рассматриваемого элемента электроустановки при определении воздействия на него токов короткого замыкания.

1.2.1.66.       Вероятностные характеристики короткого замыкания – совокупность характеристик, описывающих вероятностный характер различных параметров и условий короткого замыкания.

1.2.1.67.Термическое действие тока короткого замыкания — тепловое действие тока короткого замыкания, вызывающее изменение температуры элементов электроустановки.

1.2.1.68.Электродинамическое действие тока короткого замыкания – механическое действие электродинамических сил, обусловленных током короткого замыкания, на элементы электроустановки.

1.2.1.69.Интеграл Джоуля — условная величина, характеризующая тепловое дей­ствие тока короткого замыкания на рассматриваемый элемент электроустановки, численно равная интегралу от квадрата тока короткого замыкания по времени в пределах от начального момента короткого замыкания до момента его отключения.

1.2.1.70.Стойкость элемента электроустановки к току короткого замыкания -способность элемента электроустановки выдерживать термическое и электродинамическое действия тока короткого замыкания без повреждений, препятствующих его даль­нейшей исправной работе.

1.2.1.71.Ток термической стойкости электрического аппарата при коротком замыкании — нормированный ток, термическое действие которого электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании в течение нормированного времени термической стойкости.

1.2.1.72.    Ток электродинамической стойкости электрического аппарата при корот­ком замыкании — нормированный ток, электродинамическое действие которого электрический аппарат способен выдержать при коротком замыкании без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе.