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01 电力系统故障类型分析、故障参数计算.ppt
1 电力系统故障、异常状态及参数计算 1.1、电力系统故障类型 有对称故障和非对称故障;相间故障和接地故障等大的分类 (1)对称故障 三相短路、三相短路接地 特点:只有正序,按相计算参数。 (2)非对称故障 1)单相接地故障 2)两相短路 3)两相短路接地 特点:除有正序外还有负序和零序,用对称分量法计 算参数。 (3)相间故障 1)三相短路 2)两相短路 特点:只有正序与负序,没有零序。 (4)接地故障 1)单相接地 2)两相短路接地 特点:有大量的零序。 1.2 电力系统异常状态 (1)过负荷 特点:电流超过额定值,电压降低,频率下降。 (2)系统振荡 特点:(70~90年统计) 1)振荡首半波(正常运行到振荡中心时间) 0.28s~1.0s,最长周期1.68S 2)振荡过程中的最短振荡周期 0.05~0.1S 3)震荡中心电压最低、电流最大、阻抗最小。 (3)过电压和低电压 1)发电机励磁引起 2)系统负载功率因数引起 3)大气过电压 4)操作过电压 1.2 继电保护整定用故障参数计算 1.2.1 故障参数计算的基本步骤 (1)对被保护对象的一次系统进行分析,确定最大最 小运行方式 (2)根据保护配置情况选择短路点 (3)用标么制计算一次系统各元件参数 (4)用工程算法计算故障参数 1.2.2 电力系统接地方式与运行方式制定 1.2.2.1 电力系统接地方式的确定 (1)基本原则 电力系统系统接地不接地或经消弧线圈小电流接地的 选择主要根据主系统的电压等级,电气设备的绝缘水平和 对继电保护是否有利等情况而定。 (2)大电流接地系统中变压器中性点接地位置和数量 的选择。 原则: 大电流接地系统中变压器中性点接地位置与个数的选 择原则是当系统发生接地故障时,不使变压器承受危险过 电压和使零序电流分布尽可能保持不变,保证零序保护有 足够的灵敏度。 ① 在多电源系统中每个发电厂至少有一台变压器接 地,以防止发生接地短路引起的危险过电压。 ② 在发电厂和低压侧有电源的变电所,变压器多于 一台时,应将部份变压器中性点接地,以便在运行方式改 变时,保持变电所接地变压器数目不变,使零序电流的分 布基本保持不变。 ③ 低压侧无电源的变压器中性点常采用不接地方式 以提高保护的灵敏度,并可不装方向元件,从而简化保 护。 (3)小电流系统接地方式的选择 在不接地系统中发生单相接地时,在接地点要流过全 系统的对地电容电流,如果此电容电流较大,会在接地点 燃起电弧,一方面烧损设备绝缘另一方面引起孤光过电 压,使故障相对地电压进一步升高,使绝缘损坏,造成多 点接地,形成停电事故 。此时应考虑经消弧线圈接地。 消弧线圈过补偿,即使流过中性点的为感性电流。一般?≥2时( )就应考虑加装消弧线圈。 1.2.2.2 系统运行方式的制定: ( 1)最大运行方式:对继电保护来讲,就是在保护范 围末端故障时,流过保护的短路电流最大的方式。 (2)最小运行方式:对继电保护来讲,在保护范围末 端故障时流过保护的短路电流最小的运行方式,为最小运 行方式。 (3)系统最大负荷电流: 对继电保护而言,最大负荷电流即为可能流过保护 的最大负荷电流。 1.2.3 系统短路计算 1.2.3.1 工程中短路电流计算都有某些假设: ① 负荷用恒定阻抗表示 ② 认定系统中各元件参数恒定,认为系统中各 发电机的电势相位相同; ③ 系统除不对称故障处出现局部不对称外,其 余部份均为三相对称; ④ 若电源阻抗小于总阻抗的5%~10%时可视为 无穷大功率源。 1.2.3.2 工程计算常用标么制: 用没有单位的相对值表示各物理量的方法称为 标么制法。 ① 短路计算中所涉及的四个物理量,线电压U,线
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