单相接地短路的分析计算.ppt

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单相接地短路的分析计算

单相接地短路的分析计算 f点发生a相直接接地短路,该点三相对地电压及流出该点的短路电流具有下列边界条件: 将这些关系转换为用a相的对称分量表示,则(略去下标a): 单相接地短路的分析计算(续) 故障相(a相)的短路电流为: 单相接地短路的分析计算(续) 故障点各序电压: 三相电压: 单相接地短路的分析计算(续) 复合序网 单相接地短路的分析计算(续) 两相短路的分析计算 边界条件: 两相短路故障点没有零序电流,因为故障点不与地相连,零序电流没有通路 两相短路的分析计算(续) 两相短路的分析计算(续) 故障相短路电流 两相短路电流是三相短路电流的 倍。所以,一般讲,电力系统的两相短路电流小于三相短路电流。 当 两相短路的分析计算(续) 当 非故障相电压等于故障前电压,故障相电压幅值降低一半。 两相短路的分析计算(续) 两相短路接地的分析计算 边界条件: 两相短路接地的分析计算(续) 由复合序网可求得故障处各序电流为 故障相的短路电流为 两相短路接地的分析计算(续) 两相短路接地流入地中的电流为 由复合序网可求得短路处电压的各序分量为 短路处非故障相的电压为 两相短路接地的分析计算(续) 边界条件 两相短路接地的分析计算(续) 总结一下各种短路电流的计算 三相短路电流: 单相短路电流: 两相短路电流: 两相短路接地: 正序增广网络 根据上面推导的公式可以归纳得出下面的公式 正序增广网络 短路类型 三相短路 0 1 单相短路 3 两相短路 两相短路接地 各种短路对应的 和 的值: 不对称短路时各序电压分布 序网中电压分布的一般规律 (1)越靠近电源侧,正序电压数值越高;越靠近短路点侧,正序电压数值越低。三相短路时,短路点电压为零,其他各点电压降低最严重,单相接地短路时正序电压值降低最少 (2)越靠近短路点,负序和零序电压有效值越高。越远离短路点,负序和零序电压数值就越低。发电机中性点处负序电压为零 序网中电压分布 第4章 电力系统短路及非全相运行分析 无限大容量电源供电的三相短路的分析与计算 同步发电机三相短路分析 电力系统不对称短路的分析与计算 非全相运行的分析计算 非全相运行的分析计算 非全相运行是指一相或两相断开的运行状态,这种情况直接引起三相线路电流和三相断口两端间电压不对称,而系统其它各处的参数仍是对称的。和分析不对称短路类似,可以将故障处电流电压分解成三个序分量,然后利用三个序网等值电路来计算故障电压和电流。 未知,所以我们不能利用断口电压来列写电压方程,必须使用另外的方法。这里介绍叠加原理的分析方法。 断线故障应用叠加原理 一般断线前的正常运行方式已知,线路电流也是已知的,若把断线看作是突然叠加一负的电流源,则可将断线分解成正常运行方式和具有一个不对称电流源的故障分量。正常运行方式的电流可由潮流计算获得,故障分量的计算可由对称分量法进行计算,两者计算结果的叠加即为断线故障的计算结果。 一相 断线 两相 断线 一相断线的分析 故障分量的边界条件: 转换为各序分量: 复合序网 一相断线的分析(续) 加上正常运行分量后,线路上电流的各序分量为 断口各序电压分量为(故障分量即为实际分量) 两相断线的分析 故障分量的边界条件 : 转换为各序分量的边界条件: 复合序网 两相断线的分析(续) 断口各序电压 电气工程基础—系统篇 2014-2015-2 任课教师:褚晓东 Email:chuxd@sdu.edu.cn Tel.:(office)第4章 电力系统短路及非全相运行分析 无限大容量电源供电的三相短路的分析与计算 同步发电机三相短路分析 电力系统不对称短路的分析与计算 非全相运行的分析计算 4.3 电力系统不对称故障的分析与计算 对称分量法 不对称短路故障的分析计算 非全相运行的分析计算 实际电力系统中的短路故障大多数是不对称的,为了保证电力系统和各种电力设备的安全运行,必须进行各种不对称故障的分析和计算。在电力系统发生不对称短路时,必然会引起基频分量电流的变化,并产生直流自由分量和一系列的谐波。准确地分析不对称故障的过程是相当复杂的,本节只介绍分析基频分量的方法。 对称分量法 设有三组对称的三相相量。 第一组: 幅值相等,相位a超前b120°,b超前c120°,c超前a120°,称为正序 第二组: 幅值相等,但相序与正序相反,称为负序 第三组: 幅值和相位均相同,称为零序 对称分量法(续) 对称分量法(续) 由三个不对称的相量可以唯一地分解为三组对称的相量(即对称分量):正序分量、负序分量、零序分量。 如果电力系统某处发生不对称短路,尽

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