<< Chapter < Page Chapter >> Page >

- Nếu nguồn có công suất vô cùng lớn hoặc ngắn mạch ở xa máy phát (Um = const.), thì:

I ckm = U m Z N = const . size 12{I rSub { size 8{ ital "ckm"} } " = " { {U rSub { size 8{m} } } over {Z rSub { size 8{N} } } } " = const" "." } {}

Trong trường hợp này, biên độ dòng chu kỳ không thay đổi theo thời gian và bằng dòng ngắn mạch duy trì (xác lập).

- Nếu ngắn mạch gần, trong máy phát cũng xảy ra quá trình quá độ điện từ, sức điện động và cả điện kháng của máy phát cũng thay đổi, do đó biên độ của dòng chu kỳ thay đổi giảm dần theo thời gian đến trị số xác lập (hình 3.3).

Trị hiệu dụng của dòng chu kỳ ở thời điểm t là:

I ckt = I ckmt 2 = E t 3 . Z NS size 12{I rSub { size 8{ ital "ckt"} } " = " { {I rSub { size 8{"ckmt"} } } over { sqrt {2} } } " = " { {E rSub { size 8{t} } } over { sqrt {3} "." Z rSub { size 8{NS} } } } } {}

trong đó: Et - sức điện động hiệu dụng của máy phát ở thời điểm t

ZN - tổng trở ngắn mạch (trong mạng điện áp cao có thể coi ZN  xN)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 3.3 : Đồ thị biến thiên dòng điện trong quá trình quá độ

Trị hiệu dụng của dòng chu kỳ trong chu kỳ đầu tiên sau khi xảy ra ngắn mạch gọi là dòng siêu quá độ ban đầu:

} } +x rSub { size 8{ ital ng } } \) } } } {} 3 . ( x d I 0 } } = { {I rSub { size 8{ ckm0 + } } } over { sqrt {2} } } = { {E rSup { size 8{ size 12{I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} } " = " { {I rSub { size 8{"ckm0+"} } } over { sqrt {2} } } " = " { {E rSup { size 8{"} } } over { sqrt {3} "." \( x rSub { size 8{d} } rSup { size 8{"} } +x rSub { size 8{ ital "ng"} } \) } } } {}

trong đó: E” - sức điện động siêu quá độ ban đầu của máy phát.

x”d - điện kháng siêu quá độ của máy phát.

xng - điện kháng bên ngoài từ đầu cực máy phát đến điểm ngắn mạch.

Thành phần tự do của dòng ngắn mạch:

Thành phần tự do của dòng ngắn mạch còn gọi là thành phần phi chu kỳ, tắt dần theo hằng số thời gian Ta của mạch:

i td = i td0+ . e t T a size 12{i rSub { size 8{ ital "td"} } " = i" rSub { size 8{"td0+"} } "." e rSup { size 8{- { {t} over {T rSub { size 6{a} } } } } } } {}

với: i td 0 + = I m sin ( α j ) - I ckm0+ sin ( α j N ) size 12{i rSub { size 8{ ital "td"0+{}} } " = I" rSub { size 8{m} } "sin" \( α-j \) " - I" rSub { size 8{"ckm0+"} } "sin" \( α-j rSub { size 8{N} } \) } {}

Khi tính toán với điều kiện nguy hiểm nhất, ta có:

  1. mạch điện trước ngắn mạch là không tải: Im sin( - ) = 0
  2. áp tức thời lúc ngắn mạch bằng 0 ( = 0) và N  90o .

thì: i td 0 + = - I ckm0+ sin ( -90 o ) = I ckm0+ size 12{i rSub { size 8{ ital "td"0+{}} } " = - I" rSub { size 8{"ckm0+"} } "sin" \( "-90" rSup { size 8{o} } \) " = I" rSub { size 8{"ckm0+"} } } {}

Trị hiệu dụng của dòng tự do ở thời điểm t được lấy bằng trị số tức thời của nó tại thời điểm đó: Itdt = itdt

Dòng ngắn mạch xung kích:

Dòng ngắn mạch xung kích ixk là trị số tức thời của dòng ngắn mạch trong quá trình quá độ. Ứng với điều kiện nguy hiểm nhất, dòng ngắn mạch xung kích xuất hiện vào khoảng 1/2 chu kỳ sau khi ngắn mạch, tức là vào thời điểm t = T/2 = 0,01sec (đối với mạng điện có tần số f = 50Hz).

ixk = ick0,01 + itd0,01

trong đó: ick0,01  Ickm0+

i td 0, 01 = i td0+ . e 0,01 T a = I ckm0+ . e 0,01 T a size 12{i rSub { size 8{ ital "td"0,"01"} } " = i" rSub { size 8{"td0+"} } "." e rSup { size 8{- { {"0,01"} over {T rSub { size 6{a} } } } } } " = I" rSub {"ckm0+"} size 12{ "." e rSup {- { {"0,01"} over {T rSub { size 6{a} } } } } }} {}

Vậy: i xk = I ckm0+ . ( 1+e 0,01 T a ) = k xk . I ckm0+ } } } {} } } {} = 2 . k xk I 0 alignl { stack { size 12{i rSub { size 8{ ital "xk"} } " = I" rSub { size 8{"ckm0+"} } "." \( "1+e" rSup { size 8{- { {"0,01"} over {T rSub { size 6{a} } } } } } \) "= k" rSub {"xk"} size 12{ "." I rSub {"ckm0+"} }} {} #size 12{" = " sqrt {2} "." k rSub { size 8{"xk"} } I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} } " "} {} } } {}

với kxk : hệ số xung kích của dòng ngắn mạch, tùy thuộc vào Ta mà kxk có giá trị khác nhau trong khoảng 1  kxk  2.

Trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch toàn phần ở thời điểm t được tính như sau:

I Nt = 1 T t T 2 t + T 2 i N 2 . dt = I ckt 2 + I tdt 2 size 12{I rSub { size 8{ ital "Nt"} } " = " sqrt { { {1} over {T} } Int cSub { size 8{t- { {T} over {2} } } } cSup { size 8{t+ { {T} over {2} } } } { i rSub { size 8{N} } rSup { size 8{2} } "." "dt"} } " = " sqrt {I rSub { size 8{ ital "ckt"} } rSup { size 8{2} } " + I" rSub { size 8{"tdt"} } rSup { size 8{2} } } } {}

Tương ứng, trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch xung kích là:

I xk = I ck 0, 01 2 + I td0,01 2 size 12{I rSub { size 8{ ital "xk"} } " = " sqrt {I rSub { size 8{ ital "ck"0,"01"} } rSup { size 8{2} } " + I" rSub { size 8{"td0,01"} } rSup { size 8{2} } } } {}

với: } } } {} I ck 0, 01 = I 0 size 12{I rSub { size 8{ ital "ck"0,"01"} } " = I" rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} } } {}

I td 0, 01 = i td 0, 01 = i xk -i ck 0, 01 = i xk -I ckm0+ } } {} } } {} = ( k xk -1 ) I ckm0+ = 2 ( k xk -1 ) I 0 alignl { stack { size 12{I rSub { size 8{ ital "td"0,"01"} } " = i" rSub { size 8{ ital "td"0,"01"} } " = i" rSub { size 8{ ital "xk"} } "-i" rSub { size 8{ ital "ck"0,"01"} } " = i" rSub { size 8{ ital "xk"} } "-I" rSub { size 8{"ckm0+"} } } {} #" = " \( k rSub { size 8{"xk"} } "-1" \) I rSub { size 8{"ckm0+"} } " = " sqrt {2} \( k rSub { size 8{"xk"} } "-1" \) I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} } {} } } {}

Vậy: I xk = I 0 } rSup { size 8{2} } } + 2 I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{ 2 ( k xk -1 ) 2 size 12{I rSub { size 8{ ital "xk"} } " = " sqrt {I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} rSup { size 8{2} } } " + 2"I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} rSup { size 8{2} } } \( k rSub { size 8{"xk"} } "-1" \) rSup { size 8{2} } } } {}

hay : } } sqrt {1 + 2 \( k rSub { size 8{ xk } } 1 \) rSup { size 8{2} } } } {} I xk = I 0 size 12{I rSub { size 8{ ital "xk"} } " = "I rSub { size 8{0} } rSup { size 8{"} } sqrt {1" + 2" \( k rSub { size 8{"xk"} } "-1" \) rSup { size 8{2} } } } {}

Ngắn mạch 3 pha trong mạch có máy biến áp:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 3.4 : Sơ đồ mạch điện có máy biến áp

Giả thiết điện áp nguồn không đổi phát (Um = const.) và mạch từ của máy biến áp không bảo hòa. Khi xảy ra ngắn mạch 3 pha, ta lập phương trình vi phân cho một pha như sau (tất cả các tham số của máy biến áp được qui đổi về cùng một phía):

Phía sơ cấp: u = R 1 . i 1 + L 1 . di 1 dt - M . di 2 dt size 12{u" = R" rSub { size 8{1} } "." i rSub { size 8{1} } " + L" rSub { size 8{1} } "." { {"di" rSub { size 8{1} } } over {"dt"} } " - M" "." { {"di" rSub { size 8{2} } } over {"dt"} } } {}

Phía thứ cấp: 0 = R 2 . i 2 + L 2 . di 2 dt - M . di 1 dt size 12{0" = R" rSub { size 8{2} } "." i rSub { size 8{2} } " + L" rSub { size 8{2} } "." { {"di" rSub { size 8{2} } } over {"dt"} } " - M" "." { {"di" rSub { size 8{1} } } over {"dt"} } } {}

Khi bỏ qua dòng từ hóa của máy biến áp (i = 0) thì i1 = i2.

Cộng 2 phương trình trên ta có:

u = ( R 1 +R 2 ) i 1 + ( L 1 +L 2 -2M ) di 1 dt = R B . i 1 + L B di 1 dt alignl { stack { size 12{u" = " \( R rSub { size 8{1} } "+R" rSub { size 8{2} } \) i rSub { size 8{1} } " + " \( L rSub { size 8{1} } "+L" rSub { size 8{2} } "-2M" \) { {"di" rSub { size 8{1} } } over {"dt"} } } {} #" = R" rSub { size 8{B} } "." i rSub { size 8{1} } " + L" rSub { size 8{B} } { {"di" rSub { size 8{1} } } over {"dt"} } {} } } {}

trong đó: RB = R1 + R2 : là điện trở của máy biến áp.

LB = L1 + L2 - 2M = (L1 - M) + (L2 - M) : là điện cảm của máy biến áp.

Phương trình trên giống như phương trình của mạch điện đơn giản đã khảo sát ở mục I trước đây. Do vậy trong quá trình quá độ khi bỏ qua dòng từ hóa, máy biến áp có thể được thay thế bằng điện trở và điện cảm để tính toán như mạch điện thông thường.

Questions & Answers

A golfer on a fairway is 70 m away from the green, which sits below the level of the fairway by 20 m. If the golfer hits the ball at an angle of 40° with an initial speed of 20 m/s, how close to the green does she come?
Aislinn Reply
cm
tijani
what is titration
John Reply
what is physics
Siyaka Reply
A mouse of mass 200 g falls 100 m down a vertical mine shaft and lands at the bottom with a speed of 8.0 m/s. During its fall, how much work is done on the mouse by air resistance
Jude Reply
Can you compute that for me. Ty
Jude
what is the dimension formula of energy?
David Reply
what is viscosity?
David
what is inorganic
emma Reply
what is chemistry
Youesf Reply
what is inorganic
emma
Chemistry is a branch of science that deals with the study of matter,it composition,it structure and the changes it undergoes
Adjei
please, I'm a physics student and I need help in physics
Adjanou
chemistry could also be understood like the sexual attraction/repulsion of the male and female elements. the reaction varies depending on the energy differences of each given gender. + masculine -female.
Pedro
A ball is thrown straight up.it passes a 2.0m high window 7.50 m off the ground on it path up and takes 1.30 s to go past the window.what was the ball initial velocity
Krampah Reply
2. A sled plus passenger with total mass 50 kg is pulled 20 m across the snow (0.20) at constant velocity by a force directed 25° above the horizontal. Calculate (a) the work of the applied force, (b) the work of friction, and (c) the total work.
Sahid Reply
you have been hired as an espert witness in a court case involving an automobile accident. the accident involved car A of mass 1500kg which crashed into stationary car B of mass 1100kg. the driver of car A applied his brakes 15 m before he skidded and crashed into car B. after the collision, car A s
Samuel Reply
can someone explain to me, an ignorant high school student, why the trend of the graph doesn't follow the fact that the higher frequency a sound wave is, the more power it is, hence, making me think the phons output would follow this general trend?
Joseph Reply
Nevermind i just realied that the graph is the phons output for a person with normal hearing and not just the phons output of the sound waves power, I should read the entire thing next time
Joseph
Follow up question, does anyone know where I can find a graph that accuretly depicts the actual relative "power" output of sound over its frequency instead of just humans hearing
Joseph
"Generation of electrical energy from sound energy | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore" ***ieeexplore.ieee.org/document/7150687?reload=true
Ryan
what's motion
Maurice Reply
what are the types of wave
Maurice
answer
Magreth
progressive wave
Magreth
hello friend how are you
Muhammad Reply
fine, how about you?
Mohammed
hi
Mujahid
A string is 3.00 m long with a mass of 5.00 g. The string is held taut with a tension of 500.00 N applied to the string. A pulse is sent down the string. How long does it take the pulse to travel the 3.00 m of the string?
yasuo Reply
Who can show me the full solution in this problem?
Reofrir Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now




Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask