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利用故障录波器采样对未知侧进行故障分析
维普资讯
2006年第1期 《安徽电力科技信息》
失相应增大 。例如,对于速 比略小于0.5的冲动 的反动度和速 比有关的系数。
级,每1 的蒸汽湿度约使级效率降低1 ;而对 在常用的0.3.0.6速比范围内,系数k、k。
速比大于0.5的反动级,每1 的蒸汽湿度将使 随反动度和速比的变化很小,对于反动度不大
级效率的降低值大于1 。试验指出,反动级的 (0--15 )的冲动级,可取其平均值为:k 1.
Baumann因子比冲动级的大也说明了这一点。 1、kz0.4,则计算冲动级湿气损失的公式可改
3 一次湿度和二次湿度对汽轮机效率的影响 写为 :
一 次湿度或称初始湿度是汽轮机的入口处 △ 一2u(1.1y。+0.4Ay)/c。
蒸汽中已有的湿度值,二次湿度是蒸汽在该级 不难看出,上式除反映了速比对级效率的
膨胀过程中所增加的湿度值。有的学者认为,在 影响外,还区分了一次湿度和二次湿度的不同
湿蒸汽级中一次湿度和二次湿度对汽轮机效率 影响程度 ,由此可知,一次水滴对级效率的不 良
的影响是不同的,一次湿度对汽轮机效率的影 效果远 比二次湿度要大
响要更大些 他们给出的湿汽损失计算公式为: 湿蒸汽流动损失 以及与之相应的水蚀现象
△17一2u(y。kl+Ayk2)C。 是汽轮机中的一个十分重要的问题,随着机组
式中:u/c。一级的速 比; 容量的不断增大和相关技术的发展,人们对这
Y。、△y一分别为一次湿度和二次湿 方面的认识必然会得到不断的深化。
度 ;
k、k2一与许多因素有关,主要是级 淮北发电厂教育培训中心 王武松
利用故障录波器采样对未知侧进行故障分析
1 问题的提出 决。
故障分析理论是判断电力系统各种故障类 2 故障分析的基本理论
型的重要手段,但同时也对继电保护人员提出 (1)边界条件。在短路故障的分析计算中,
了较高理论水平的要求。目前应用最广的微机 .一般只讨论故障分量,根据不对称故障的类型
型故障录波器通过采集故障量进行分析处理, 得到说明故障特殊性质的补充条件,通常称为
自动形成故障录波和故障报告,给现场带来了 故障条件,又称边界条件。例如AB两相短路
很大的方便。然而在生产实践中,我们同时也遇 时,边界条件就为:非故障相Ic===0,故障相I+
到变电所规模较大、间隔较多、电磁型保护仍大 I一0,同样可列出其他短路故障的边界条件,
量存在,而录波器的通道有限,从经济配置的角 这是相量分析的重要理论依据。
度出发,常常只采集高压侧、中压侧的量,而低 (2)对称分量。在系统发生不对称短路时,
压侧通常不取。以主变采样为例,当变压器低压 对称电路变成了不对称电路,直接去解这种不 -
侧发生短路故障时,因未采集低压侧的波形,如 对称电路是相当复杂的,于是出现了对称分量
何迅速判断其故障类型而进行有效的事故处理 法,即将一组不对称的三相量分解成三组不同
呢?笔者通过现场的学习和分析发现,如果我们 的对称三相量之和,这三组对称分量为:正序分
根据录波器录下的波形,再利用电力系统故障 量,三相量大小相等相位互差 120。,负序分量,
分析的基本理论,上述问题就可方便地得到解 三相量大小相等,相位互差120。,相序与正序分
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