电力系统简单不对称故障的分析和计算.ppt
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1、本章提示11.1 单相接地短路11.2 两相短路 11.3 两相短路接地11.4 正序等效定则的应用11.5 非故障处电流和电压的计算11.6 非全相运行的分析计算 小结,第11章 电力系统简单不对称故障的分析和计算,系统发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地时,短路点处的边界条件、系统的复合序网以及短路点处各相电流、电压的计算;介绍正序等效定则在不对称故障分析中的应用;计算系统非故障处的电流、电压的方法及电压和电流的对称分量经变压器后,其大小与相位的变化同变压器的关系;非全相运行(单相断线、两相断线)的分析与计算方法。,本章提示,单相接地短路两相短路两相短路接地单相断线两相断线,主要的分析
2、方法为对称分量法,电力系统简单不对称故障包括,第11章 电力系统简单不对称故障的分析和计算,取流向短路点的电流方向为正方向,选取a相正序电流作为基准电流。,当系统f点发生不对称短路时故障点处的三序电压平衡方程为:,第11章 电力系统简单不对称故障的分析和计算,设系统某处发生a相短路接地,如图11.1所示。,图11.1 a相短路接地示意图,短路点的边界条件为:,将电压用正序、负序、零序分量表示为:,11.1 单相接地短路,工程上常采用复合序网的方法进行不对称故障的计算。,由对称分量法,a相电流的各序分量为:,11.1 单相接地短路,从复合序网图可见:,图11.2 a相短路接地复合序网,11.1
3、单相接地短路,根据前述方程可以求得故障相电压的序分量、。,同理,依据复合序网及各对称分量间的关系,短路点处非故障相电压为:,11.1 单相接地短路,设系统f处发生两相(b、c相)短路,如图所示。,短路点的边界条件为:,图 bc两相短路示意图,11.2 两相短路,绘制bc两相短路时的复合序网如图所示,,11.2 两相短路,短路点的各相电压为:,利用序分量求得b、c相短路时的各相电流为:,11.2 两相短路,设系统f处发生两相(b、c)短路接地,如图11.7所示。短路点的边界条件为:,(11.15),序分量形式的边界条件:,图11.7 bc两相短路接地示意图,11.3 两相短路接地,满足该边界条件
4、的复合序网如图11.8:,图11.8 bc两相短路接地复合序网,从复合序网求得非故障相(a相)电流各序分量:,11.3 两相短路接地,短路点的各相电流可由序分量合成得:,11.3 两相短路接地,n代表短路的类型,系数为故障相短路电流相对于正序电流分量的倍数,其值与短路类型有关。,正序等效定则:是指在简单不对称短路的情况下,短路点电流的正序分量与在短路点f各相中接入附加电抗 而发生三相短路时的电流相等。,表示附加电抗,其值随短路的类型不同而变化,11.4 正序等效定则的应用,表11.1 简单短路的 及,11.4 正序等效定则的应用,简单不对称短路电流的计算步骤,可以总结为:根据故障类型,做出相应
5、的序网;计算系统对短路点的正序、负序、零序等效电抗;计算附加电抗;依据式(11.23)计算短路点的正序电流;依据式(11.24)计算短路点的故障相电流;6.进一步求得其他待求量。,如果要求计算任意时刻的电流(电压),可以在正序网络中的故障点f处接附加电抗,然后应用运算曲线,求得经 发生三相短路时任意时刻的电流,即为f点不对称短路时的正序电流。,11.4 正序等效定则的应用,例11.1 针对例10.2的输电系统,试计算f点发生各种简单不对称短路时的电流。,11.4 正序等效定则的应用,11.5.1 非故障处电流与电压11.5.2 电压和电流对称分量经变压器后的相位变化,11.5 非故障处电流和电
6、压的计算,先求得短路点处的各序电流分量,将各序分量分别在各序网中进行分配,求得待求支路电流的各序分量,按照 进行合成;非故障处的电压,也可以在序网中求得各分量之后,利用 求得实际待求电压,图11.10 不同类型短路的短路点处各序电压的分布,电力系统中发生不对称短路,要计算非故障处的电流和电压:,11.5.1 非故障处电流与电压,电压分布具有如下规律: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f处的电压为零,其各点电压降低最严重。单相接地短路时正序电压值降低最小。发生不对称短路,短路点处的负序和零序电压最高,离短路点越远,负序和零序电压数值越低,发电机中
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