架空线路 电力工程课件.ppt

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四、电力系统元件的序参数 3、输电线路的零序阻抗 (1)架空线路 架空线路的零序阻抗运用公式计算比较困难,由于架空线路路径长,沿线路的情况复杂,包括土壤电导系数、导线在杆塔上的布置、平行线路之间的距离等变化不一,而且计算结果未必准确。因此,对已经建成的线路一般都通过实际测量来确定零序阻抗。 (2)电缆 正序电抗与负序电抗相等,由于三相芯线间的距离小所以正序阻抗比架空输电线路要小得多。零序电抗为(3.5~4.6)正序电抗。如表所示。 电缆电抗的平均值 4、负荷 采用恒定电抗表示负荷时,负荷的额定标么值电抗X1=1.0,X2=0.35。 在近似计算中,负荷的正,负序电抗均可忽略不计。 五、电力系统序网络的绘制 凡属由同一序的相应的电势和阻抗根据电力系统的接线所构成的单相等值电路,称为该序的序网络。正确绘制电力系统各序等值网络是不对称短路计算的重要环节。 正序网络:正序网络与三相短路时的等值网络基本相同,不同的只是短路点的电压不为零。 负序网络:在正序网络中,各元件用负序阻抗表示,静止元件的负序电抗等于正序电抗,但在近似计算中,我们认为同一电力系统的负序网络和正序网络基本相同,只是负序网络的电源电势被短接,把正序网络中的电源电势短接在短路点施加负序电压即可。 零序网络:零序网络中,各元件用零序电抗表示,电源无零序电势,网络中流过零序电流。发生短路后,有无零序网络和零序网络的结构决定于网络中零序电流的流通情况,而零序电流的流通情况与短路点的位置和变压器绕组的结线方式以及中性点是否直接接地有关。因此,零序网络与正、负序网络不同。 正确制定已知系统的零序网络的一般方法是:从短路点着手,在短路点和地之间接入零序反电势,然后从短路点出发,由近及远的观察与短路点连接的所有支路中零序电流流通的途径,把又零序电流流通的元件的零序阻抗按系统结线顺序连接起来,这样就得到了该系统的零序网络等值图。 例题 计算图所示电路中在K点发生单相接地短路时,流过故障点的短路电流。 解:取SB=100MVA,UB=Uav,各元件电抗标么值计算得: 1.正序参数及正序网: 2.负序参数及负序网: 3.零序参数及零序网: 4.复合序网: 由各序网络图可得: 正序等值电抗X1∑=0.146 负序等值电抗X2∑=0.16 零序等值电抗X0∑=(0.056+0.09)×(0.09+0.087)/[ (0.056+0.09)+(0.09+0.087)]=0.08 有正序等效定则的各序电流值为 课后作业 发电机:G1额定容量为100MVA;G2额定容量为200MVA。额定电压为10.5kV,次暂态电抗为0.2 变压器:T1额定容量为100MVA,T2额定容量为200MVA。变比均为10.5/115kV,短路电压百分数均为10。 线路:三条线路完全相同,长60km,电抗为0.44Ω/km,电容为0.008μF/km。 负荷:SD1为50+j25MVA;SD3为25+j0MVA。 以50MVA为 基准值,计算节点3发生单相接地短路接地、两相接地短路和两相短路时的短路电流和电压。 本次课总结 五、电力系统序网络的绘制 零序网络:零序网络中,各元件用零序电抗表示,电源无零序电势,网络中流过零序电流。发生短路后,有无零序网络和零序网络的结构决定于网络中零序电流的流通情况,而零序电流的流通情况与短路点的位置和变压器绕组的结线方式以及中性点是否直接接地有关。因此,零序网络与正、负序网络不同。 六、简单不对称短路的分析 1.单相接地短路 发电机 变压器 线路 XB2= XB11=0.056 XL12= XL11=0.03 (b)负序网 线路: XL10= 3XL11=3×0.03=0.09 变压器:XB2= XB11=0.056 线路: XL20=3XL2=3XL11=3×0.03=0.09 (c)零序网 故障点入地中电流为: 正序网络:正序网络与三相短路时的等值网络基本相同,不同的只是短路点的电压不为零。 负序网络:在正序网络中,各元件用负序阻抗表示,静止元件的负序电抗等于正序电抗,但在近似计算中,我们认为同一电力系统的负序网络和正序网络基本相同,只是负序网络的电源电势被短接,把正序网络中的电源电势短接在短路点施加负序电压即可。 * 架空线路的正序电抗与负序电抗

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