ГОСТ Р МЭК 60044-8— 2010
кое время отключают выключатель цепи, чтобы избежать неисправностей, а затем включают, и он продолжает
снабжать сеть. При реальной неисправности короткое замыкание возникает во второй раз. когда прерыватель
цепи включен. Чтобы определить поведение ЭТТ во время переходных процессов, необходима комбинация двух
токов (как описано в 3.3.9).
Однако короткое замыкание в сети обычно заканчивается появлением различных дополнительных экспо
ненциальных токов (см. рисунок А.2). поэтому описание токов этой формулой является приблизительным. С
другой стороны, симметричная амплитуда /, кз и постоянная времени первичной цепи изменяются с изменени ем
местоположения короткого замыкания и конфигурации сети, при которой оно возникает. Из-за наличия сило вых
трансформаторов на подстанции постоянная времени первичной цепи может быть очень большой (напри мер.
200
мс), если короткое замыкание происходит рядом с подстанцией, и более низкой, если оно возникает в нескольких
километрах от нее, вследствие резистивной части линии (например. 60 мс). /, кз зависит также от конкретной
ситуации возникновения замыкания.
Рисунок А.2 — Комплексная эквивалентная электрическая цепь во время короткого замыкания
Определение параметров тока является сложной задачей, и для правильного нормирования ЭТТ прини
мают во внимание несколько предположений. Также это сложно из-за поведения трансформаторов, на которые
влияют характеристики первичного тока короткого замыкания и вторичных цепей, объяснение чему представле
но в следующем разделе.
А.З Эквивалентная цепь электромагнитного трансформатора тока во время короткого замыкания
Для анализа поведения ЭТТ во время короткого замыкания использована эквивалентная цепь, представ
ленная на рисунке А.З.
69