电力系统教学课件8电力系统不对称短路的分析与计算.ppt
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1、第8章 电力系统不对称短路的分析与计算,不对称短路,对称短路,补充中性点接地方式,(1)中性点定义 指星形接线的变压器或发电机的中性点。(2)中性点接地方式 中性点与大地之间的电气连接方式。(3)接地方式的重要性 中性点接地方式关系到绝缘水平,供电可靠 性,通信干扰,接地保护方式、电压等级、系统稳定等诸多问题。,中性点直接接地 中性点不接地大接地电流方式需要断路器遮断单相接地故障电流采用中性点直接接地方式(或中性点有效接地)小接地电流方式单相接地电弧能够瞬间自行熄灭采用中性点不接地方式(包括经消弧线圈接地),补充中性点接地方式,若系统中一相接地时,出现了除中性点以外的另一个接地点,构成了短路回
2、路,接地相电流(短路电流)很大,须迅速切除接地相。,补充中性点接地方式,直接接地方式,安全性好;供电可靠性低。,每相对地电压等于相电压,正常运行时:中性点电压为,补充中性点接地方式,不接地方式,中性点电压为,A相单相接地时:,各相对地电压变为,非接地相的对地电压升高了 倍,中性点电压升高为相电压,补充中性点接地方式,不接地方式,若系统中单相接地时,不是单相短路,接地线路可以不跳闸,按规程仍可运行两小时。,供电可靠性高;对绝缘水平要求很高,经济性差。,由于导线有对地电容,中性点不接地系统中一相接地时,流过接地点的接地电流为纯容性电流(非短路电流)。,补充中性点接地方式,经消弧线圈接地(属于不接地
3、方式),单相接地电流的有效值为,补充中性点接地方式,经消弧线圈接地(属于不接地方式),当其达到一定值时,有可能使接地点电弧无法自行熄灭而产生过电压。为了减少接地电流,可在系统某些中性点处装设消弧线圈。,补充中性点接地方式,经消弧线圈接地(属于不接地方式),B,A,C,N,全补偿不允许(系统会产生谐振过电压)过补偿经常采用欠补偿一般不采用,本章内容,1 不对称短路的特征2 对称分量法3 不对称短路的计算原理4 各元件的正序、负序、零序参数(阻抗、导纳)5 各种不对称短路的短路电流和短路电压的计算方法,1 不对称短路的特征,对任意某系统某点f:,三相短路:,f点短路可看作在f点接一用电设备:,B、
4、C相短路:,1.1 短路的本质,B、C相短路接地:,A相短路接地:,即:不同类型的短路,相当于在短路点接一各相阻抗值不同,中心点接地方式不同的三相负载!,1.2 不对称短路的特征,特征:短路点元件参数不对称(三相阻抗不等)运行参量不对称(各相电压电流不对称),在任意某系统某点f发生不对称短路时,?如何处理这种不对称特征?,由于只有短路点参数不对称,故一般不使用直接求解复杂的三相不对称电路的方法,而采用更简单的对称分量法进行分析。,本章内容,1 不对称短路的特征2 对称分量法3 不对称短路的计算原理4 各元件的正序、负序、零序参数(阻抗、导纳)5 各种不对称短路的短路电流和短路电压的计算方法,2
5、 对称分量法,2.1 单相交流电压、电流的向量表示,t=0时刻对应的相角为,t=0时刻对应的相角为,2.2 三相正序交流电压、电流的向量表示,电力系统正常运行时的电压波形图,三相正序电压向量,电力系统正常运行时的电流波形图,三相正序电流向量,电力系统正常运行时的正序相序的确定,若:XX绕组为A相,则显然YY绕组为B相,ZZ 绕组为C相。,即:先设定其中一相,则其他两相即可确定,若:ZZ绕组为A相,则显然XX绕组为B相,YY 绕组为C相。,正序三相向量的数学描述:,下标(1)表示正序,定义:,显然,只需知道其中一相的值,即可计算出其他两相,2.3 三相负序交流电压、电流的向量表示,相序:,ACB
6、:1200,负序电压波形图,三相负序电压向量,A,C,B,相序:,ACB:1200,负序电流波形图,三相负序电流向量,A,C,B,负序相序的确定,I:先根据正常运行状态 确定A、B、C三相,则,此时电压和电流为负序,ABC:1200,ACB:1200,例如:取XX绕组为A相,则必取YY绕组为B相,ZZ 绕组为C相,则正常运行时电压、电流的相序为,II:若此时,因某种因素,导致 A、B、C三相上电压、电流 的相序为,负序和正序是相对而言的!,理解:正序和负序是相对而言的!,若为发电机,如:取XX绕组为A相,则必取YY绕组为B相,ZZ 绕组为C相,则转子逆时针旋转时产生的电压、电流的相序为,ABC
7、:1200,则:此时,若转子反转,产生的电压和电流的相序为:,ACB:1200,则,此时电压和电流为负序,理解:正序和负序是相对而言的!,若为电动机,注:电力系统中,认为发电机正常运行时产生的电压和电流为正序!即使用发电机定义、B、C三相,如:取XX绕组为A相,则必取YY绕组为B相,ZZ 绕组为C相,则在定子上加正序电压时,转子顺时钟旋转,ABC:1200,则:此时,在定子上加负序电压是,转子反向旋转。,ACB:1200,负序三相向量的数学描述:,下标(2)表示负序,定义:,显然,只需知道其中一相的值,即可计算出其他两相,2.4 三相零序交流电压、电流的向量表示,相序:,A=C=B:相位角差0
8、0,零序电压波形图,三相零序电压向量,A,C,B,相序:,A=C=B:相位角差00,零序电流波形图,三相零序电流向量,A,C,B,零序三相向量的数学描述:,下标(0)表示零序,定义:,显然,只需知道其中一相的值,即可计算出其他两相,2.5 三相不对称电流、电压的向量表示,I.对称三相电流、电压向量:,II.不对称三相电流、电压向量:,定义:三相相量的幅值或有效值相等;三相相量的相位角之差相等。,显然:,正序、负序、零序均满足上述要求(零序各相之间相角差为0度)。,特点:,对对称三相相量而言,只需知道其中一相,即可根据对称关系求的其他两相的值。,定义:三相相量的幅值不等或相角差不等;,特点:,无
9、法根据其中一相的值计算出其他两相的值。,不对称三相电压的向量表示:,A,B,C,不对称三相电流的向量表示:,A,B,C,2.6 三相不对称电流、电压的向量分解,I.对称分量法:,定义:一组不对称的三相(电流、电压)相量,可以唯一地分解为正序、负序、零序三组对称的三相(电流、电压)相量之和;反之亦成立。,正序三相向量,负序三相向量,零序三相向量,合成,各相叠加,II.对称分量法的波形图表示,A,B,C,可分解为正序、负序、零序三组对称的电压波形叠加,A,B,C,A,B,C,A,B,C,正序电压分量,负序电压分量,零序电压分量,III.对称分量法的数学描述:,取:,不对称电压的分解:,不对称三相电
10、压向量,正序分量,负序分量,零序分量,A相正序、负序、零序分量,已知A相三序电压,即可计算出B、C相三序电压和相电压,简写:,其中:,对称分量变换矩阵,不对称三相电压列向量,正序、负序、零序对称分量电压列向量,同理可得:不对称三相电流向量的分解表示,求逆,可得:,例:,已知线电流为:计算线电流的对称分量,解:根据,例:,有,根据各序相量的相角关系得,2.7 电力系统电流、电压三相不对称的原因分析,I.正常运行时,电力系统的三相参数(阻抗、导 纳)是基本相同的(理论上讲是完全相同的);II.正常运行时,发电机的三相电压、功率等参数 也是正序对称的。III.故:电力系统正常运行时,发电机、变压器、
11、电 力线路和负载上的电流、电压都是三相正序对称 的。IIII.电力系统在正常运行时,不存在负序和零序电源,故在正常运行时,系统中不存在负序和零序电压和电流。,注意:负序、零序电压和电流只有在发生故障(短路、断线或负载不对称)时,才有可能产生。,对称分量法,定义:一组不对称的三相(电流、电压)向量,可以唯一地分解为正序、负序、零序三组对称的三相(电流、电压)向量之和;反之亦成立。,回顾,其中,数学描述,对称分量法,回顾,本章内容,1 不对称短路的特征2 对称分量法3 不对称短路的计算原理4 各元件的正序、负序、零序参数(阻抗、导纳)5 各种不对称短路的短路电流和短路电压的计算方法,特征:短路点元
12、件参数不对称(三相阻抗不等)运行参量不对称(各相电压电流不对称),在任意某系统某点f发生不对称短路时,?如何处理这种不对称特征?,3 不对称短路的计算原理,3.1 对短路点阻抗不对称性的处理,处理方法:以不对称电压源等值替代不对称阻抗,完全等值,关键:使不对称电压源的各相电压等于短路点各相实际电压。,3.2 对不对称电压源的不对称性的处理,处理方法:把不对称电压源分解为正序、负序、零序三个串联的电压源。,完全等值,结果:系统中不存在不对称运行参量,也无不对 称的元件参数。,3.3A 对含三序电压源系统的求解原理,I 取其中一相(设A相)进行计算,因短路点电压和短路电流已分解为三组对称分量,系统
13、变为三相对称,故只需计算出A相的正序、负序、零序运行参量(序电流和序电压),B、C两相的各序运行参量即可求出;进而可求出A、B、C三相的短路电流和短路电压。,I I 采用叠加法,分解为三个序分量系统,负序网,零序网,分解,+,+,显然,系统中各相短路电流(电压)等于每相三序电流(电压)的叠加。,正序参数,负序参数,零序参数,3.3B 对含三序电压源系统的求解原理,I 采用叠加原理,分解 为三个序分量系统,I I 取其中一相(设A相)进行计算,负序网,零序网,+,+,正序参数,负序参数,零序参数,忽略下标中的a,现在是否可采用第7章的计算方法计算各序网电流电压?需考虑的问题:各序参数(各序分量)
14、是否独立?各序参数又有何区别?,3.4 各序分量的独立性,以一回三相对称的线路为例说明。设该线路每相的自感阻抗为,相间的互感阻抗为。因其他地方发生不对称故障,该线路流过三相不对称电流,尽管该线路三相阻抗是对称的,三相电压降也是不对称的。,三相电压降与三相电流有如下关系将三相电压降和三相电流变换为对称分量,整理得此即为电压降的对称分量和电流的对称分量之间的阻抗矩阵。由此可说明各序分量是独立的。即:,根据各组对称分量的相位关系,该式可扩充为,各序参数(各序分量)是独立的,即正序电压只与正序电流有关,负序、零序也是如此。,各序分量的独立性已经验证,因此可对三个序网图分别进行计算序分量,然后叠加得到相
15、分量。待求问题?由于电力系统中,同一元件上施加正序、负序、零序电压时,所表现出来的阻抗特性不同。因此,下面尚需学习各元件的序参数!,本章内容,1 不对称短路的特征2 对称分量法3 不对称短路的计算原理4 各元件的正序、负序、零序参数(阻抗、导纳)5 各种不对称短路的短路电流和短路电压的计算方法,同步发电机异步电动机变压器线路,4 元件的正序、负序、零序参数,4.1 同步发电机的序参数及等值电路,同步发电机的等值电路,同步发电机示意图,单相等值电路,正序电压源,定义:发电机端口短接时,发电机电动势和流出发电机端口的电流的比值。,稳态:,暂态:,(1)正序电抗X(1),正序单相等值电路,正序阻抗,
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