电力系统短路计算课程设计.docx
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1、南昌工程学院课程设计(论文)机械与电气工程 学院 电气工程及其自动化 专业课程设i十(论文)题目 电力系统短路电流计算名班级学号指导教师完成日期2013年11月30日成绩:评语:指导教师:年 月 日南昌工程学院螃削(论文)豺J-潮呈设计(论文)题目:系统短路计算二 课程设1 十(论文H蜘的原始资料(数)及设i十技术要求:1、系统甑戮现附录2、分组分别计算Kh K2、K3点单相接地短路、两相短路、两相短路接地及三 相短路下的短路电流:周期分量有效值的有名值、短路冲击电流的有名值、短路容 量;3、对上述情况下的短路电流进行分析匿交。三、吸呈设计(论文)工作内容及完姗间 共2周1、复习短路计算基本方
2、法(11.18-11.20)2、对各短路点进行短路电流计算(11.2W1.26)3、修S设计说明书(11.27-11.30)四、资料:1、勤系统分析孟祥萍 高等教育出版社2、电力系魁础)陈光会王敏 中国水利电力出版社3、电力系统分析(M)何仰赞等华中理工大学出版社机械与电气工程学院 10电气工程及其自动化 专业班学生:日期:自2013年11月18日至2013年11月30日指导教师:助理指导教师(并指出所负责的部分):教研室:电气工程教研室主任:附录:短路点的设置如下,计算时桥开关和母连开关都处于闭合状态。二一、取基准容量:Sb=IOOMVA 基准电压:UB=UaV二、计算各元件电抗标幺值:(I
3、)Xl=O. 401 / km , L=16. 582km L2=14. 520km , Xdi=Xd2=X;=0. 0581, 系统电抗标幺值X;=0. 0581,两条IlokV进线为LGJ-150型 线路长度一条为16. 582km,另一条为14. 520km. o主变铭牌参数如下:1 #主变:型号 SFSZ8-31500/110接 线YN/YN/dll变 比11042. 5%38. 522. 5%/ 10.5短路电压(%)U(-2)=10. 47 Uk(3-i)=18Uk(2-3)=6. 33短路损耗(kw) P(i-2)=169. 7 Pk(3-d=181 Pk(2-3)=136. 4
4、空载电流()Io(%) =0. 46空载损耗(kW) Po=4O. 62#主变:型号 SFSZ10-40000/110接线 YN/YN/dll变比 1108l. 25%38. 522. 5%/ 10.5短路电压(%)U(-2)=11. 79Uk(3-1) =21. 3 Uk(2-3) =7. 08短路损耗(kW)空载电流(%)空载损耗(kW)P(i-2)=74. 31Io(%)=0.11Po=26. 71P(3-i)=74. 79Pk(2-3)=68. 30(3)转移电势ElI第一章电力系统故障分析的基本知识11.1 短路概述11.2 标幺值3第二章电力系统三相短路电流的计算51.1 计算的条
5、件和近似51.2 简单系统/”计算51.3 计算短路电流时的简化条件6第三章简单不对称短路的分析与计算73. 1对称分量法73.1 电力系统各序网络的制定83.2 对称分量法在不对称短路计算中的运用83.3 简单不对称短路的分析与计算93.4 正序等效定则12第四章算例144. 1各元件电抗标幺值计算154.1 Kl点短路电流计算164.2 K2点短路电流计算194.3 K3点短路电流计算224. 5短路计算结果统计表254. 6计算结果总结25参考文献27第一章电力系统故障分析的基本知识1.1 短路概述1.1.1 短路的定义及类别在电力系统的运行过程中,时常会发生故障,其中大多数是短路故障。
6、短路故障是电力系统除正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。在三相 供电系统中,破坏供电系统正常运行的故障最为常见而且危害性最大的就是各种短路。对 中性点不接地系统有相与相之间的短路,对中性点接地系统有相与相之间的短路和相与地 之间的短路。其短路的基本种类有:三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路、单 相接地短路等,如图1-1所示。发生短路故障时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路 的稳定状态,一般需35秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。在短路后约 半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为短路冲击电流。它会产生很大 的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生
7、短路时机械应力的动稳定性。图IT短路的种类(a)三相短路;(b)两相短路;(C)两相短路接地;(e)单相接地短路1.1.2 产生短路的原因产生短路的主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或相地绝缘被破坏,产生短路的 原因既有客观的,也有主观的,主要如下:(1)元件损坏,例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设 备缺陷发展成为短路。(2)气象条件影响,例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。(3)人为过失,例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未拆除接地线合闸供 电,运行人员的误操作等。(4)其他原因,例如挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸
8、导体上等。1.1.3 短路的危害短路对电力系统的正常运行和电气设备有很大的危害。电力系统中出现短路故障时, 系统功率分布的忽然变化和电压的严重下降,可能破坏各发电厂并联运行的稳定性,使整 个系统解列,这时某些发电机可能过负荷,因此,必须切除部分用户。短路时电压下降的 愈大,持续时间愈长,破坏整个电力系统稳定运行的可能性愈大。为保证系统安全可靠地 运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外, 还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。短路的主要危 害如下:(1)电流的热效应:由于短路电流比正常工作电流大几十倍至几百倍,这将使电气 设备过
9、热,绝缘损坏,甚至把电气设备烧毁。(2)电流的电动力效应:巨大的短路电流通过电气设备将产生很大的电动力,可能 引起电气设备的机械变形、扭曲甚至损坏。(3)电流的电磁效应:交流电通过导线时,在线路的周围空间产生交变电磁场,交 变电磁场将在邻近的导体中产生感应电动势。当系统正常运行或对称短路时,三相电流是 对称的,在线路的周围空间各点产生的交变电磁场彼此抵消,在邻近的导体中不会产生感 应电动势;当系统发生不对称短路时,短路电流产生不平衡的交变磁场,对线路附近的通 讯线路信号产生干扰。(4)电流产生电压降:巨大的短路电流通过线路时,在线路上产生很大的电压降, 使用户的电压降低,影响负荷的正常工作(电
10、机转速降低或停转,白炽灯变暗或熄灭)。供电系统发生短路时将产生上述后果,故在供电系统的设计和运行中,应设法消除可 能引起短路的一切因素。为了尽可能减轻短路所引起的后果和防止故障的扩大,一方面, 要计算短路电流以便正确选择和校验各电气设备,保证在发生短路时各电气设备不致损 坏。另一方面,一旦供电系统发生短路故障,应能迅速、准确地把故障线路从电网中切除, 以减小短路所造成的危害和损失。L 1.4短路计算的目的和意义计算短路电流是为了使供电系统安全、可靠运行,减小短路所带来的损失和影响。所 计算短路电流用于解决下列技术问题:(1)选择校验电气设备:校验电气设备的热稳定性和动稳定性,确保电气设备在运行
11、中不受短路电流的冲击而损坏。(2)选择和整定继电保护装置:为了确保继电保护装置灵敏、可靠、有选择性地切 除电网故障,在选择、整定继电保护装置时,需计算出保护范围末端可能产生的最小两相 短路电流,用于校验继电保护装置动作灵敏度是否满足要求。(3)选择限流装置:当短路电流过大造成电气设备选择困难或不经济时,可在供电 线路串接限流装置来限制短路电流。是否采用限流装置,必须通过短路电流的计算来决定, 同时确定限流装置的参数。(4)选择供电系统的接线和运行方式:不同的接线和运行方式,短路电流的大小不 同。在判断接线及运行方式是否合理时,必须计算出在某种接线和运行方式下的短路电流 才能确定。在电力系统和电
12、气设备的设计和运行中,短路计算是解决一系列技术问题所不可缺少 的基本计算,比如在选择发电厂和电力系统的主接线时为了比较不同方案接线图,进行电 力系统暂态稳定计算,研究短路对用户的影响。另外,合理配置各种继电保护和自动装置 并正确整定其参数等都必须进行短路计算。L 2标幺值1.2 . 1标么值的概念:(1-1)杵力病 实际有名值(任意单位)初、么1日=基准值(与有名值同单位)标么值是一个没有量纲的数值,对于同一个有名值,基准值选得不同,其标么值也就不 同。因此,说明一个量的标么值时,必须同时说明它的基准值;否则,标么值的意义不明 确。采用标么制易于比较电力系统中各元件的特性和参数,易于判断电气设
13、备的特征和参 数的优劣还可以使计算量大大简化。L 2. 2基准值的选取标幺值的选取有一定的随意性,但各量的基准值之间应服从:功率方程:S = 3UI(1-2)欧姆定律:U = GN(1-3)通常选定电压和功率的基准值,则电流和阻抗的基准值分别为z _ SBL 西(i)Z -Ui-XZb- Sp-Xb(1-5)三相对称系统中,不管是Y接线还是接线,任何一点的线电压(或线电流)的标么 值与该点的相电压(或相电流)的标么值相等,且三相总功率的标么值与每相的功率标么 值相等。故采用标么制时,对称三相电路完全可以用单相电路计算。1. 2. 3不同基准值的标么值之间的换算电力系统中各种电气设备如发电机、变
14、压器、电抗器的阻抗参数均是以其本身额定值 为基准值的标幺值或百分值给出的,而在进行电力系统计算时,必须取统一的基准值,因 此要求将原来的以本身额定值为基准值的阻抗标幺值换算到统一的基准值。换算原则是换 算前后的物理量的有名值保持不变。首先要将以原有基准值计算出的标么值还原成有名 值,然后再计算新基准值下的标么值。设统一选定的基准电功率和基准电压分别为Szj和对于发电机、变压器,若已知其 额定标幺电抗为X”*,电抗有名值为X ,则换算到统一基准下的标幺电抗为:x* = xSB =U厂(1-6)而对用于限制短路电流的电抗器,若已知它的额定标幺电抗为Xr*,电抗有名值为XQ 则换算到统一基准值下的标
15、幺电抗为:X.X息=(1-7)第二章电力系统三相短路电流的计算无限大电源供电的系统三相短路电流的变化情形,认为短路后电源电压和频率均保持 不变,忽略了电源内部的暂态变化过程,但是当短路点距电源较近时,必须计及电源内部 的暂态变化过程,这个衰减变化过程主要分为三个阶段即:次暂态阶段、暂态阶段和稳态 阶段,每一阶段发电机都呈现不同的电抗和不同的衰减时间常数,此过程的分析较复杂。 而对于包含有许多台发电机的实际电力系统,在进行短路电流的工程实用计算时,没有必 要作复杂的分析。实际上,电力系统短路电流的工程计算在大多数情况下,只要求计算短 路电流基频交流分量的初始值,也称为次暂态电流/。工程上还用一种
16、运算曲线,是按不 同类型发电机,给出暂态过程中不同时刻短路电流交流分量有效值对发电机与短路点间电 抗的关系曲线,它可用来近似计算短路后任意时刻的交流电流。1.1 计算的条件和近似各台发电机均用次暂态电抗焉作为其等值电抗,即假设直轴和交轴等值电抗均为 X,发电机的等值电势则为次暂态电势。区虽然不具有M和那种在突然短路前后不变 的特性,但从计算角度考虑近似认为/不突变是可取的。电源的次暂态电动势均取为额定 电压,其标幺值为Io计算时还可以忽略线路对地电容和变压器的励磁回路,因为短路时 电网电压较低,这些对“地”支路的电流比正常运行时更小,而短路电流很大。另外,在 计算高压电网时还可以忽略电阻,在标
17、幺值运算中采用近似方法,即不考虑变压器的实际 变比,而认为变压器的变比均为平均额定电压之比。1.2 简单系统/”计算图2T (a)所示为两台发电机向负荷供电的简单系统。母线1、2、3上均接有综合性 负荷,现分析母线3发生三相短路时,短路电流交流分量的初始值。图2-1 (b)是系统的 等值电路。在采用了七二1和忽略负荷的近似后,计算用等值电路如图2T (c)所示。短 路点的电流可以表示为式(2T),其中XI=Xd+坳,X2 = xd2 + xl2 If = + (2-1)司 X2如果短路为非金属性短路,(2-2)图2-1简单系统等值电路设经过Z/发生短路,则短路点电流的形式为:2. 3计算短路电
18、流时的简化条件因为电力系统的实际情况比较复杂。在实际的计算中常采用近似计算的方法,将计算 条件简化。按简化条件计算的短路电流值偏大,其误差为10%15%.其计算条件简化如下:(1)不考虑铁磁饱和现象,认为电抗是常数;(2)变压器的励磁电流忽略不计;(3)除高压远距离输电线路外,一般不考虑电网电容电流;(4)计算短路电流时忽略负荷电流;(5)当短路系统中的电阻值小于电抗值的1/3时,电阻值忽略;(6)在低压电网中发生短路时,认为变压器的一次侧电压不变。(a)正序分量(b)负序分量(C)零序分量第三章简单不对称短路的分析与计算2.1 对称分量法对称分量法是分析不对称故障的常用方法,根据对称分量法,
19、一组不对称的三相量可 以分解为正序、负序和零序三相对称的三相量。在三相电路中,对于任意一组不对称的三相相量(电流或电压),可以分解为三组三 相对称的相量,当选择a相作为基准相时,三相相量与其对称分量之间的关系(如电流) 为式中,运算子a = /, a1 =,24,且有l+ + ? =0, =1 ; R川、心2、心)分别为。相的 正序、负序和零序分量。三相量的三组对称分量如图3-1所示。图3-1三相量的对称分量三相的正序分量大小相等,,b,c三相相位顺时针互差120;三相的负序分量大小相等,。力,c三相相位逆时针互差120。;三相的零序分量大小相等,相位相同,三相的零序 分量同时达到最大值。于是
20、三相不对称量可做如下分解这样根据式(3-2)可以把三组三相对称向量合成三个不对称向量,而根据式(3-1) 可以把三个不对称向量分解成三组对称量。2.2 电力系统各序网络的制定利用对称分量法分析电力系统的各种不对称故障,首先应该绘出与系统各序阻抗相对 应的序网络,利用序网络依次求得待求电量的各序分量之后,再进行合成,求得最终结果。 序网络分为正序,负序,零序网络。正序网络:流过正序电流的全部元件的阻抗均用正序阻抗表示。正序网络首先在短路 点加入短路点电压的正序分量,正序分量电流流经的原件,用相应的正序阻抗表示,电源 中性点与负荷中性点等电位,直接用导线相连,设为等电位。负序网络:与正序网络相似,
21、在短路点加上短路点电压的负序分量,发电机没有负序 电动势,中性点阻抗不计入负序网络。因为发电机的负序电势为零,所以负序网络中电源 支路负序阻抗的终点不接电势,而与零电位相连,并作为负序网络的起点,短路点就是该 网络的终点。零序网络:在零序网络中,不包含电源电势。只在短路点存在有由故障条件所决定的 不对称电势源中的零序分量。各元件的阻抗均应以零序参数表示。零序电流实际上是一个 流经三相电路的单相电流,经过地或与地连接的其它导体(例如地线、电缆包皮等),再 返回三相电路中。只有当和短路点直接相连的网络中至少具有一个接地中性点时,才可以 形成一个零序回路。如果与短路点直接相连的网络中有好几个接地的中
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