Opis: PWT 1956 str. 832, stan db+ (podniszczona lekko okładka, przykurzona, pieczatki) ISBN Książka zawiera ogólną analizę zwarć w wysokonapięciowych układach energoelektrycznych o bezpośrednim lub ma-łooporowym uziemieniu punktu zerowego. W książce omówiono (część I, II i III) zasady obliczania początkowych wartości prądów zwarciowych przy zwarciach symetrycznych, analizę przebiegów zwarciowych w prądnicy synchronicznej oraz zasady obliczania prądów i napięć przy zwarciach niesymetrycznych. Podane w wymienionych częściach książki metody obliczeniowe uzupełniono w części IV metodami obliczeń zwarciowych stosowanymi najczęściej w praktyce. Książka jest przeznaczona dla inżynierów pracujących przy projektowaniu i eksploatacji układów energoelektrycznych oraz dla studentów' kursu magisterskiego wyższych uczelni technicznych. SPIS TREŚCI Wstęp Część I ZASADY OBLICZANIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH PRZY ZWARCIACH SYMETRYCZNYCH 1. Wiadomości ogólne 1.1. Wiadomości ogólne o zwarciach 1.1.1. Rodzaje zwarć 1.1.2. Przyczyny powstawania zwarć 1.1.3. Skutki zwarć 1.2. Przebieg prądu zwarciowego w czasie. Składowa jednokierunkowa prądu zwarciowego 1.3. Założenia ogólne przy obliczaniu prądów zwarciowych 1.3.1. Wymagania stawiane obliczeniu prądów zwarciowych w zależności od przeznaczenia obliczeń 1.3.2. Założenia przy obliczaniu prądów zwarciowych 1.3.3. Układ połączeń, przy którym rozpatrujemy zwarcie 1.4. Zasady strzałkowania w obwodzie prądu zmiennego 1.5. Jednostki względne i zasady ich stosowania 1.5.1. Podstawy teoretyczne 1.5.2. Uproszczenia uzyskane dzięki stosowaniu metody jednostek względnych 2. Schemat zastępczy układu energoelektrycznego 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1. Oporności równoważne 2.1.2. Uproszczenia przyjmowane przy obliczaniu oporności schematu zastępczego 2.2. Zasady stosowania jednostek względnych przy sporządzaniu schematu zastępczego 2.2.1. Wielkości jednostkowe podstawowe (tzw. wielkości podstawowe) 2.2.2. Poziomy napięcia podstawowego i jednostki oporności. Zależności podstawowe 2.3. Zasady stosowania jednostek mianowanych przy sporządzaniu schematu zastępczego 2.4. Przykład zastosowania jednostek względnych i jednostek mianowanych 3. Elementy w schemacie zastępczym przy zwarciach symetrycznych 3.1. Oporności poszczególnych elementów układu energoelektrycznego 3.1.1. Oporności linii napowietrznych 3.1.2. Oporności kabli energoelektrycznych 3.1.3. Oporności transformatorów 3.1.3.1. Transformatory dwuuzwojeniowe 3.1.3.2. Transformatory trój uzwój eniowe 3.1.3.3. Autotransformatory 3.1.4. Oporności dławików zwarciowych 3.1.5. Oporności prądnic synchronicznych 3.1.6. Oporności silników i kompensatorów synchronicznych 3.1.7. Oporności silników indukcyjnych 3.2. Odwzorowanie obciążeń i sposoby ich uwzględniania przy obliczaniu prądów zwarciowych 3.2.1. Obciążenia w schemacie zastępczym z licznymi źródłami SEM-ych 3.2.2. Obciążenie w schemacie zastępczym z jednym zastępczym źródłem SEM-ej 3.2.3. Wybór sposobu odwzorowania obciążeń 3 3. Zestawienie danych elementów układu energoelektrycznego, niezbędnych przy obliczeniach zwarciowych 4. Podstawowe zasady przekształcania układów energoelektrycznych przy obliczaniu prądów zwarć symetrycznych 4.1. Przekształcanie układów promieniowych z jednym źródłem siły elektromotorycznej 4.2. Przekształcanie układów promieniowych rozbudowanych z wieloma źródłami SEM-ych 4.3. Przekształcanie układów pętlowych i pierścieniowych 4.3.1. Zasada i możliwości przekształceń 4.3.2. Przekształcanie gwiazdy wieloramiennej w wielobok zupełny lub wieloboku zupełnego w gwiazdę wieloramienną 4.3.3. Przekształcenie dowolnego wieloboku zupełnego 4.3.4. Przekształcenie trójkąta w gwiazdę lub gwiazdy w trójkąt 4.3.5. Zastosowanie zasad przekształcania schematów zastępczych 4.4. Cięcie sieci w miejscu zwarcia i cel jego stosowania 4.5. Upraszczanie schematu zastępczego w razie korzystania z przewodności wyrażonych w jednostkach względnych 5. Zasada superpozycji przy obliczaniu prądów zwarciowych 5.1. Zasada zastępczej SEM-ej w miejscu zwarcia (zasada Thevenina) 5.1.1. Prąd zwarciowy w układzie obciążonym 5.2. Zasada przeciwsobnych SEM-ych w miejscu zwarcia 5.2.1. Współczynnik fcu powiększenia napięcia znamionowego zastępczego źródła prądu 6. Zastosowanie zasady przeciwsobnych SEM-ych i zastępczej SEM-ej w miejscu zwarcia 6.1. Zastosowania ogólne 6.2. Prąd zwarciowy w linii zasiłowej lub w przetwórni transformatorowej jednostronnie zasilanej z rozbudowanego układu energoelektrycznego 7. Zasada uogólniona zastępczej SEM-ej 7.1. Przypadek, gdy tylko w zastępowanej części A układu energoelektrycznego są czynne SEM-e (EAm =£ 0, EBn = 0) 7.2. Ogólna postać uogólnionej zasady zastępczej SEM-ej 7.3 Zastosowanie uogólnionej zasady zastępczej SEM-ej do obliczania prądów zwarciowych na analizatorze stałoprądowym 7.4. Znaczenie uogólnionej zasady Thevenina i metody spływu prądu zwarciowego 8. Zastosowanie analizatora stałoprądowego 8.1. Metoda spływu i współczynniki rozpływu prądu zwarciowego 8.2. Zasada pomiarów prądów zwarciowych na analizatorze stałoprądowym Część II ANALIZA PRZEBIEGÓW ZWARCIOWYCH W MASZYNIE SYNCHRONICZNEJ PRZY ZWARCIACH SYMETRYCZNYCH 1. Ogólne własności prądnicy synchronicznej w ustalonych warunkach pracy 1.1. Oporność bierna indukcyjna maszyn synchronicznych 1.2. Prąd zastępczy stojana prądnicy synchronicznej i oporności indukcyjne zastępczych uzwojeń 1.3. Przekładnie prądowe prądnicy synchronicznej 1.4. Oporność Potiera 1.5. Ustalony stan zwarciowy w prądnicy synchronicznej . 1.5.1. Charakterystyka zwarcia trójfazowego 1.5.2. Oporność synchroniczna w stanie magnetycznie nienasyconym i współczynnik zwarcia 1.6. Wpływ nasycenia magnetycznego na oporność synchroniczną i sposoby jego uwzględniania 1.6.1. Wpływ nasycenia magnetycznego w przypadku, gdy prąd 1 ą = 0 1.6.1.1. Metoda wyprostowanej charakterystyki biegu jałowego i oporność Potiera 1.6.1.2. Trójkąt zwarciowy przy zwarciu symetrycznym 1.6.2. Wpływ nasycenia magnetycznego w przypadku, gdy prąd I^^O 1.6.2.1. Oporność synchroniczna dopasowana 1.6.2.2. Wpływ nasycenia magnetycznego w prądnicach turbinowych 1.6.2.3. Wpływ nasycenia magnetycznego w prądnicach o biegunach wydatnych 1.6.2.4. Oporność synchroniczna kołysaniowa 1.7. Wykres wektorowy dla prądnicy synchronicznej w razie pominięcia wpływu nasycenia magnetycznego 2. Wstępne wiadomości o stanach nieustalonych 2.1. Obwód z opornośoią czynną i bierną 2.2. Własności transformatora w stanie nieustalonym 2.2.1. Zależności ogólne 2.2.2. Warunki początkowe 2.2.3. Zwarcie za transformatorem w przypadku, gdy oporności po obu jego stronach są jednakowe 2.2.4. Operator opornościowy widziany z zacisków transformatora 3. Wstępne wiadomości o przebiegach zwarciowych w prądnicy synchronicznej 3.1. Układ zastępczy prądnicy w chwili t = 0+ 3.2. Przekładnia zwojowa prądnicy synchronicznej w stanach nieustalonych 3.3. Schemat zastępczy prądnicy synchronicznej w osi podłużnej przy jednym uzwojeniu wirnika . 3.4. SEM Ed i podłużna oporność przejściowa główna Xa 3.5. SEM E{ i poprzeczna oporność przejściowa główna X 3.6. Wartości chwilow
|