电力系统对称短路计算与仿真.doc
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1、 工 业 大 学电力系统计算课程设计(论文)题目: 电力系统对称短路计算与仿真(3)院(系): 电 气 工 程 学 院 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称: 教授 起止时间:13-07-01至13-07-12课程设计(论文)任务及评语院(系):电气工程学院 教研室:电气工程及其自动化课程设计(论文)任务G1 1 L12 2 S2 L14 L24 5 3 G34 S4 L45 T原始资料:系统如图,各元件参数如下:G1:无限大系统,VN=119kV;G3(额定运行):SN=30MVA,VN=10.5kV,X=0.25;T: SN=31.5MVA,Vs%=10.5, k=10.
2、5/121kV,Ps=220kW, Po=40kW,Io%=0.8;L12:线路长65km,电阻0.22/km,电抗0.41/km,对地容纳2.8010-6S/km;L14:线路长85km,电阻0.18/km,电抗0.38/km,对地容纳2.8810-6S/km;L24: 线路长75km,电阻0.21/km,电抗0.42/km,对地容纳2.9810-6S/km;L45: 线路长20km,电阻0.22/km,电抗0.40/km,对地容纳2.7810-6S/km;负荷:S2=25MVA,:S4=20MVA,功率因数均为0.9.任务要求1 计算各元件的参数;2 画出完整的系统等值电路图;3 计算短路
3、点和其它各个节点的电压和支路电流;4 忽略对地支路,计算短路点和其它各个节点的电压和支路电流;5 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻三相短路进行Matlab仿真;6 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。指导教师评语及成绩平时考核: 设计质量: 答辩: 总成绩: 指导教师签字: 年 月 日注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算摘 要短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地发生通路的情况。产生短路的原因有很多,如元件损坏,气象条件恶化,违规操作等等。在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地、
4、单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各项与正常运行时一样仍处于对称状态。三相短路电流计算是电力系统规划、设计、运行中必须进行的计算分析工作。目前,三相短路电流超标问题已成为困扰国内许多电网运行的关键问题。然而,在进行三相短路电流计算时,各设计、运行和研究部门采用的计算方法各不相同,这就有可能造成短路电流计算结论的差异和短路电流超标判断的差异,以及短路电流限制措施的不同。本课程设计忽略线路电容和非旋转负载的并联导纳,不计电弧电阻,利用故障前节点电压,节点电阻和短路点电流,构成节点方程,求得短路后各节点电压和各支路电流。三相短路在电力系统中虽然发生的概率很低,但是一旦发生产生将会产生非常严重
5、的后果。电力系统中设备的动稳定性和热稳定性校验,都是要以三相短路电流为依据。最后将利用MATLAB软件进行模拟仿真,得到电压和电流的关系。比较它们波形图之间的关系,然后总结出对称短路的特点。所以本课程设计将会非常有意义。关键词:三项系统;对称短路;节点方程;动稳定性;热稳定性。目 录第1章 绪论11.1 电力系统短路计算概述11.2 本文设计内容2第2章 电力系统对称短路计算原理32.1 对称短路计算的基本假设32.2 系统元件及等值网络32.3 对称短路的计算方法及步骤5第3章 电力系统三相短路计算63.1 系统等值电路及元件参数计算63.2 系统等值电路及其化简73.3 对称短路计算10第
6、4章 短路计算的仿真124.1 MATLAB仿真软件简介124.2 仿真模型的建立124.3 仿真结果134.4 对仿真结果进行分析15第5章 总结16参考文献17第1章 绪论1.1 电力系统短路计算概述短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发生系统通路的情况。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的1015倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统
7、的正常运行造成严重影响和后果。供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只是破坏局部地区的正常供电吗,也可能威胁整个系统的安全运行,短路的危险后果一般有以下几个方面:(1) 短路故障使短路点附近的支路中出现比正常值大许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭到破坏。(2) 短路电流使设备发
8、热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。(3) 短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最主要的电力负荷是异步电动机,它的电磁转矩同端电压的平方成正比,电压下降时,电动机的电磁转矩显著减小,转速随之下降。当电压大幅度下降时,电动机甚至可能停转,造成产品报废,设备损坏等严重后果。(4) 当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能失去同步,破坏系统稳定,造成大片地区停电。这是短路故障的最严重后果。(5) 发生不对称短路时,不平衡电流能产生足够的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,这对于架设在高压电力线路附近的通讯线路或铁道讯号系统等会产生严重的影响。短路计
9、算的目的就是选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备,合理的配置各种继电保护和自动装置并正确整定其参数,比较各种不同方案的接线图来确定是否需要采取限制短路电流的措施,以及研究短路对用户工作的影响。1.2 本文设计内容根据电力系统分析课程中所讲的基于节点方程的三相短路计算的原理和方法。三相短路在电力系统中虽然发生的概率很小,但是一旦发生产生的影响非常严重,电力系统中设备的动稳定和热稳定校验都要以三相短路电流为依据,因此本次课程设计非常有意义。因此本次课程设计研究的是三相对称短路,根据给定的系统图及各个元件参数,计算短路点的电压和电流。然后依次计算其他各节点的电压和电流。画出系统的等效电路图,根据
10、此等效电路图分别计算各个支路的短路点呀和电流。忽略对地支路,重新计算各短路点的短路电压和电流,其他各个节点及支路的电压和电流。在系统正常运行方式下,对各种不同时刻三相短路进行Matlab仿真,最后将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较。第2章 电力系统对称短路计算原理2.1 对称短路计算的基本假设对称短路计算的基本假设,短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则:(1) 正常工作时,三相系统对称运行;(2) 所有电源的电动势相位角相同;(3) 系统中的同步和异步电机为理想电机,不考虑电机饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称;定子三相绕组空间相差120电气角;(4
11、) 电力系统中各原件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小变化;(5) 电力系统中所有电源都在额定负荷下运行,其中50%负荷接在高压母线上,50%负荷接在系统侧;(6) 同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);(7) 短路发生在短路电流为最大值的瞬间;(8) 不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;(9) 除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计;(10) 元件的计算参数均取其额定值,不考虑参数的误差和调整范围;(11) 输电线路的电容略去不计;2.2 系统元件及等值网络L12线路参数实际值计算:L14线路参数实际值计算:L24线路参数实际
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