故障分析继保检修.pptVIP

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电力系统故障分析 继电保护岗位培训 授课内容 1、基本知识(节点电流定理、戴为南定理、叠加原理、网络的化简:星三角;分布电流;) 2、对称分量法(序分量;序网络;各元件序阻抗;故障点的电压、电流和保护安装处电压电流的关系) 3、对称分量法分析横向简单故障(边界条件;复合序网;故障点电压、电流相位;保护安装处电压、电流相位;经过渡电阻接地的复合序网;序电压、序电流的相位关系;横向故障的综合特点;正序零序阻抗大小对序电流、相电流的影响) 授课内容 4、对称分量法分析纵向简单故障 5、突变量原理在继电保护中的应用 6、变压器两侧电流、电压相位关系 第一章 基本知识 戴维南定理(等效电压源定理) 叠加定理 在线性电路中,任一支路电流(或电压)都是电路中各个独立电源单独作用时,在该支路产生的电流(或电压)的代数和。 单独作用:一个电源作用,其余电源不作用 网络变换(三角形和星形的等效变换 ) 网络变换(有电动势源支路的并联变换 ) 第二章 对称分量法 4、各元件序阻抗 变压器中性点经小阻抗zn接地   双绕组及三绕组变压器   第三章 对称分量法分析简单横向故障 1、两相相间短路 复合序网 2、单相接地故障 故障点的电压 3、两相接地短路 边界条件 复合序网 小接地系统中的两相接地短路 4、三相短路 5、横向不对称故障的综合特点 正序等效定则 短路电流大小比较 各序电流大小比较(故障支路) 各序电压大小(故障点) 第四章 对称分量法分析纵向不对称故障 纵向不对称故障的序网图 断线和短路的区别 1、一相断线 边界条件和复合序网 2、两相断线 边界条件和复合序网 序电流和序电压的相位关系 3、纵向不对称故障的综合特点 第五章 突变量原理在继电保护中的应用 即零序电压是单相接地时的50%。 因为小接地系统零序阻抗很大,所以两相接地时零序电流可不计。 短路电流 三相对称,只有正序分量,无负序、零序分量 三相短路的序网图      三相短路  : =0      单相短路   : = xΣ2+xΣ0      两相短路   : = xΣ2      两相短路接地 : = xΣ2//xΣ0 正序电流 负序电流 最大 零序电流 零序电压:与 关系同 负序电压:与 关系同 正序电压: 各序电压分布 故障点的负序、零序电压最高,故障点的正序电压最低。 序电流与序电压相位关系 与 间的相位关系 相电流差突变量、相电流突变量 (1)端口不同,短路是在短路点与地之间形成端口,而断线是在断线处形成端口 (2)正序电压源的含义不同。短路时 是短路点在故障前的正常电压;而断线时 表示在断线处三相都断开时的断口电压 (3)各序阻抗的含义不同。短路时,端口两侧的阻抗是并联关系;而断线时,端口两侧的阻抗是串联的关系。 若不空载,则非全相运行线路和全相运行线路都出现负序电流和零序电流 序电流和序电压的相位关系(一个断口) 在有负荷的情况下, 的相位关系完全与断口处发生短路故障时相同 序电流和序电压的相位关系(两个断口) 保护用母线TV,则非全相运行时线路两侧的零序、负序功率方向继电器同处正向 保护用线路TV时,线路两侧的零序、负序功率方向继电器不会同时为正 。 Q P M N α L—α P M Q N (1—α)(X10-Xm0) α(X10-Xm0) α(X110-Xm0) (1—α)(X110-Xm0) (1—α)Xm0 (2)双回线并列运行在一回线中短路时 αXm0 (3)双回线中一回线停电并在两侧短路接地 M P M P × × 故障点 F 母线 M 5、保护安装处的电压和故障点的电压的关系 BC两相相间短路处电压、电流向量图 故障点电压电流 故障相电压较故障前后降低一半。 可知,非故障相中无故障分量电流 保护处电流、电压 对于M母线上的电压,有 可知,非故障相电压不变 序电压分布 经过渡电阻接地时的复合序网 过渡电阻对测量阻抗的影响 送电侧 , △Z呈阻容性,使距离保护范围伸长; 受电侧,△Z呈阻感性,使距离保护范围缩短; 空载,△Z呈电阻性;使距离保护范围缩短。 边界条件与特殊相 用序分量表示的边界条件为: 复合序网图 故障点电流 K越大,非故障相电压升高越多; K1时,非故障相电压降低。 序电压分布 经过渡电阻接地时的复合序网 如图所示,变压器的中性点接地,系统为空载,忽略系统的电阻,故障前系统电势为57V,线路发生A相接地故障,故障点Rg不变化。已知: XM1=XM2=1.78Ω, XM0=3Ω; XL1=XL2=2Ω, XL0=

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