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Referat (rus) Thema: "Analyse mit EDVA der Übergangsprozesse bei Druckgasschalterkommutierung an Kraftwerk" |
Inhalt
1. Einführung. Aktualitätsbegründung
Die Anlageprojektierung für
Energieversorgung gründet sich auf der Forderung: die sicheren und wirtschaftlichen Arbeit der elektrischen
Anlagen sicherzustellen. In der Regel die Projektlösungsentscheidung wird auf Grundlage des
Wiederverwendungsprojekt realisiert. Die Projektlösungsentscheidungen müßen für
konkreten Betriebsverhältnisse (Schema der elektrischen Schaltungen, Anlagezuordnung u.s.w) optimal sein.
Dabei muß man nach Normativen sich richten. 2. Die Ziele und Aufgaben der Arbeit Die Arbeitseffektivität der
Eelektroanlage klärt sich wesentlich von der Arbeitssicherheit der Schaltapparatur. 3. Die wissenscaftliche Neuheit Am Anfang des Bekanntmachens mit dem
Thema der Arbeit verteidigte ich die Analyse der existierenden Materiallien. Die Analyse der Materiallien wurde mittels der
Suche der ähnlichen Materialien, der Artikel, der Modelle wie im Internet, als auch in gedruckten und periodischen
Druckschriften verteidigt. Nach der Suche habe ich zusammengefasst, dass die Entwicklung des Problemes aktuell ist.
Alle Berechnungen, wurden seit langem gemacht. Waren die normativen Charakteristiken entwickelt, die große
Reserve haben. Es erklärt sich durch die Abwesenheit der genauen Technk. In diesen Arbeit werden der
Computermethoden der Rechnung verwenden, die große Genauigkeit haben.
Bei der Wahl der Schaltanlagengeräte wird der Berechnung
viele Parameter unterliegt. Ein von Ihnen ist Aufschwingspannung. ÃÎÑÒ 687-78 stellt der Veränderungsraum
für Aufschwingspannung (normiert Kurvenbild), bei dem wird die Erhöhung der Durchschlagsfestigkeit
den positive Ablauf gewährleistet. Das Übertreffen der Aufschwingspannungskurve über normiert
Kurvenbild kann zu Übergang in den Notbetrieb. Auslösefahigkeit des Leistungsschalters wird mit
Arbeitsintensität der Lichtbogenlöschkammern bestimmt. Für das erfolgreiche Löschen des
elektrischen Lichtbogens ist es notwendig, dass nach dem Übergang des Stromes durch die Null die
Spannungsfestigkeit des Interkontaktabstandes schneller steigt und die Kurve ÏÂÍ war immer höher.
Die elektrische Spannungsfestigkeit des Interkontaktabstandes bestimmt sich nach dem Übergang des
Stromes durch die Null von den Prozessen des Zerfalles des Plasmas, das im Bogensstamm enthält. Diese
Prozesse fangen noch bis zu dem Übergang des Stromes durch die Null an, und ihre Intensität ist mit
der Arbeit grundsätzlich unterschiedlichen Lichtbogenlöscheinrichtungen verbunden.
Die Prozesse der Abschaltung der elektrischen Kette werden zwei Typen
der Verzichte des Leistungsschalters, die sich voneinander wesentlich unterscheiden:
- Wachstumgeschwindigkeit der Aufschwingspannung in
Lichtbogenabstand wird erste 2-3 mks nach dem Durchgang des Stromes durch die Null einige kritische
Wert erhöht und Bogensstamm wird von neuem bildet – thermischer Durchbruch.
- bei erfolgreiche Durchgang des thermischen Durchbruchphase
erreicht die Aufschwingspannung auf Maximalwert, der die Spannungsfestigkeit bersteigt – elektrischer Durchbruch.
Die Bedingungen des thermischen und elektrischen Durchschlags
klären sich vom Typ des Schalters. Daraus folgt, dass ÑÂÍ und der Maximalwert ÏÂÍ, von denen, der Ausgang
des Löschens des Bogens abhängt, die Abschaltfähigkeit des Schalters begrenzen. [6]
Die glaubwürdige Charakteristik der
Aufschwingspannungsveränderung ist unter den Betriebsführungsbedingungen sehr kompliziert zu
bekommen. Dafür muß man die spezielle Schalttesten durchzuführen [6]. Deshalb wird der
Veränderungsraum der Aufschwingspannung mit Rücksicht auf möglichen Schemen der
Schaltersanordnung, für verschiedene Regimes der Arbeit des abgeschalteten Netzes und der Parameter
der eingerichteten Anlagen eingeführt.
Wenn die Kurve der Aufschwingspannungänderung das normiert Kurvenbild übersteigt,
dann kann man die Verwahrung der Abschaltfähigkeit bei der Arbeit annehmen.
Die Benutzung der computerisierten Berechnungsmethoden der Aufschwingspannung gestattet die
beliebige Zahl der änderlichen Netzparameter umzufassen und externere Bedingungen der
Leistungsschalterarbeit einzuschätzen.
Die Kommetierungsprozesse der elektrischen Ketten sind sich zur
Zeit mit öl-, luft-, SF6-, vakuum-, elektromagnetisch-, halbleiter(Thyristor)- Schaltapparaten verwirklicht.
Diese Schaltapparaten unterscheiden sich von einander wie konstruktiv, als auch durch der Auslöschungsweise des
Elektrolichtbogens [3, 4]. Die Bestimmungsfaktoren für Auslöschung des Elektrolichtbogens sind: Aufbau der
Lichtbogenkammer, das Mittel (wo der Elektrolichtbogen entsteht und löscht) und auch die Fähigkeit des
Leistungsschalters zur großen Geschwindigkeitaufstieg der Spannungsfestigkeit des Abstandes.
Die Sicherheit der Abschaltung wie Belastungszustand, als auch der Fehlstrom klärt sich von der
Schaltressource des Schalters.
Also, man kann betonen, daß die
Hauptaufgabe des Magistersarbeit die Modellentwicklung ist. Diese Modell wird die
Schaltleistung der Leistungsschalter gestattet erhöhen und man beim Rechnung der
beliebigen Leistungsschalter benutzt.
Die bekannte Abrechnungsverfahren
grunden sich auf die Anwendung der reduzierten Differentialgleichungen, deshalb gibt
es eine bestimmte Fehler. In dieser Arbeit verwendet sich die Methode, die sich auf die
Anwendung der reduzierten Differentialgleichungen grundet. Diese Gleichungen würden für
haupten Netzelementen (der Generator, der Transformator usw.) gebildet. Dabei ist die
Differentialgleichungssystem schlecht für Analyse der erforschende Regimes bedingen, daß bei der
Anwendung der expliziten Methoden ihre Lösung auf dem Computer erschwert.
In diesem Arbeit vorhaben die zahlenmäßige
expliziten Methoden für Lösung der Differentialgleichungen [11] zu verwenden.
Diese Methoden haben die große explizite Beständigkeit.
Außerdem gibt es ein noch schwere
Problem, es heißt „Modellierung des Elektrolichtbogens des Wechselstromes“.
Dieses Problem ist bisher noch nicht erlöst. Deshalb vorhaben das einfacheres Modell des
Elektrolichtbogens zu verwenden.
Den Arbeitszielen kann man die Entwicklung der
Umgebung für Modell zuschreiben.
In meinen Arbeit verfolgen folgende Ziele:
1. Die Entwicklung die Differentialgleichungen für Netzelementen.
2. Die Untersuchung und Auswahl passenden Rechnungsmethoden.
3. Die Modellierung des Elektrolichtbogens.
4. Die Zusammenstellung des vollen untersuchenden Modell.
5. Die Entwicklung der Umgebung.
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