29.1
Rozważmy szeregowy obwód R-L.
Gdy przełącznik zamyka się w czasie równym zero, naśladuje zwarcie trójfazowe w nieobciążonej maszynie synchronicznej.
Biorąc pod uwagę zerową impedancję zwarcia lub zwarcie śrubowe i zerowy prąd początkowy, kąt źródła określa początkowe napięcie źródła.
Równanie KVL tego obwodu daje całkowity asymetryczny prąd zwarciowy i jego dwie składowe.
Prąd zwarciowy AC, zwany również prądem zwarciowym symetrycznym lub w stanie ustalonym, jest sinusoidą.
Prąd przesunięcia DC zanika wykładniczo ze stałą czasową jako stosunek indukcyjności do rezystancji.
Jego wielkość zmienia się wraz z kątem źródła, osiągając szczyt, gdy kąt źródła jest równy theta plus pi na dwa.
Największy prąd zwarciowy występuje pod określonym kątem źródła.
Asymetryczny prąd zwarciowy RMS z maksymalnym przesunięciem prądu stałego jest następnie obliczany i upraszczany poprzez podstawienie stałej czasowej i czasu pod względem cykli i częstotliwości.
Prąd ten jest równy skutecznemu prądowi zwarciowemu AC pomnożonemu przez współczynnik asymetrii, a prąd skuteczny maleje wraz ze wzrostem tau.
Wyższe stosunki reaktancji do rezystancji dają wyższe wartości prądu skutecznego.
W obwodzie szeregowym rezystor-induktor (R-L) zamknięcie przełącznika na początku okresu czasu symuluje zwarcie trójfazowe, stan usterki, w którym wsz…
Prawa autorskie © 2026 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.