Огибающая максимального ожидаемого полного сопротивления
На основании нескольких измерений на месте, проведенных в некоторых странах, были определены "кривые полного сопротивления "наихудшего случая" согласно [24]. Если расчеты с использованием этих эмпирических кривых показывают, что установка может быть подключена (т.е. она соответствует нормам эмиссии в точке оценки), то подключение может быть выполнено с минимальным риском. Однако, если эти расчеты дают результаты, которые указывают, что уровни эмиссии установки превысят нормы эмиссии гармонических напряжений, следует использовать более усовершенствованный подход.
При низком напряжении кривая максимального полного сопротивления получается из мощности короткого замыкания и принимается в виде прямолинейной зависимости от порядка гармоники.
Кривая максимального полного сопротивления для типичной городской подстанции 11 кВ без большх конденсаторов или фильтров показана на рисунке A.1. Она получена из мощности короткого замыкания и взята из значения при 50 Гц на линии, напрямую связанной с удвоенным основным полным сопротивлением по номеру гармоники до 400 Гц. После этого она падает до линии, связанной с основным полным сопротивлением по номеру гармоники.
Примечание - - полное сопротивление по номеру гармоники ; - гармоническое реактивное сопротивление на основной частоте.
Рисунок А.1 - Пример кривой максимального полного сопротивления для системы 11 кВ
При 33 кВ значения максимального полного сопротивления принимают в 1,25 раза выше тех, которые были бы получены непосредственно с учетом мощности короткого замыкания до 800 Гц. При рассмотрении частот выше этого уровня в зависимости от обстоятельств могут потребоваться конкретные измерения. Выше 33 кВ такое обобщение невозможно.