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電網經過渡電阻短路時電流電壓的分析與仿真-預覽頁

2025-07-11 14:25 上一頁面

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【正文】 (24); (25) (26) (27) (28)在式中,電動勢及各序電抗均為常數,只有是變化的,對比式可知,向量端點隨變化的軌跡為半圓。如圖所示:②當=∞時,=0,位于直角坐標系的原點0,由此可確定半圓的另一個端點:③由于總為正值,存在與的夾角從0176。對應于=0與=∞的兩點連線就是半圓的直徑,其值為金屬性短路時的電流。對應于=0的兩個電流也就是BC相金屬性短路時兩故障相的電流,其值為最大。于是,可用一普通式表示:,其中,為常向量。(1)按接近工程實際的情況考慮,時,將其帶入式,可得: (29) (210) (211)由此式可知,當=∞時(對應于=0),就可以分別確定,的一個半圓端點為:=。從上式也可以得出:將的半圓軌跡乘以,把半圓上對應于=∞的點與的端點重合以后,再順時針方向旋轉180176。①當時,等于在的頂點端加上一個表達式為的小半圓,即以頂部為軸心,將的半圓逆時針選擇90176。另外,當不等于時,與上式相比較,的軌跡也會發(fā)生稍微的變化,不再詳細畫出。 M點電壓向量及其變化軌跡圖,由于,故此時,較K點的半圓小了些。圖中表明,a相和c相的電流的變化規(guī)律相同,而bx相電流在數值上為ac兩相的2倍,且方向與a,c兩相剛好相反。圖2. 8 電壓向量軌跡 單相經過渡電阻接地短路。K點的各相電流,電壓為:=3=;==0 (235) (236) (237) (238)現(xiàn)在為了簡化計算和作圖,假定=,此時有 (239)=3 (240)==0 (241) (242) (243) (244)由以上各式可以看出::K點各相電流,電壓均是的線性函數,故K點各項電流,電壓隨由0變化至∞的軌跡均為半圓。 A相經過渡電阻接地短路的K點向量軌跡 高壓母線M點的電流電壓變化規(guī)律電流的變化情況與K點完全一樣。按與兩相短路時相同的變換關系,可得H點的各相電流,電壓為:= (251) (252) (253) (254) (255)設=,則上式可以進一步簡化為: (256) (257) (258)根據上式就可以畫出H點各相電流電壓隨的變化軌跡。 系統(tǒng)接線圖 短路點K的各相電流電壓變化規(guī)律按系統(tǒng)接線圖,可得出復合序網圖如圖所示。故向量端點的變化軌跡為半圓。因各序電流都是的線性函數,所以他們的向量端點隨而變化的軌跡也均為半圓。設=0和=∞,可求出各相電流向量端點隨變化軌跡的兩個特殊點(半圓直徑的兩短點)。K點的各序和各相電壓為: (271) (272) (273) (274) (275) (276)以=0代入上列各式,可得: (277) (278) (279) 這相當于BC相金屬性接地短路時的情況。 BC兩相接地短路時K點電流電壓向量及其變化軌跡圖 BC兩相接地短路時K點電壓向量及其變化軌跡圖 高壓母線上M點的各相電流電壓變化規(guī)律M點各相電壓電流變化規(guī)律與K點完全一樣,如圖所示。假定與相等,則H點的各相電壓可以表示為: (294) (294) (295)令分別等于0和∞,可以確定各相電壓變化的端點位置,接著便不難畫出H點各相電壓向量隨變化的軌跡,如圖所示。電壓都是的線性函數,他們的向量端點隨的變化軌跡均為半圓。時間邏輯空間用以控制故障發(fā)生的時間和故障持續(xù)的時間。輸出通道1VSMB為短路電壓B相的幅值,輸出通道2VSPB為短路電壓B相的相角。 故障類型設置設置短路類型準備開始進行模擬仿真。 故障類似設置數據記錄設置如圖所示:自動運行步數為6, 數據輸出: A相接地短路波形具體運行數據參見EXCEL文件。第四章 數據采集與分析輸出的數據文件如圖所示,采用EXCEL軟件進行處理。B相電壓幅值,相角均隨過渡電阻增大而增大。: A相單相接地數據表格VSMB為短路電壓B相的幅值,VSPB為短路電壓B相的相角,VSMC為短路電壓C相的幅值。VSPC為短路電壓C相的相角。A相電流的幅值隨過渡電阻的增大而減小,相角逐漸增大但仍未負。由該數據表格可以看出:B相電壓的幅值隨過渡電阻的增大而緩慢增大,當過渡電阻增大到一定程度以后增大幅度較小不明顯。然后采用PSCAD仿真平臺,將電力系統(tǒng)從繁瑣的建模、編程中解放出來。兩相經過渡電阻短路時,過渡電阻主要由電弧阻抗和鐵塔阻抗組成,數值并不是很大。兩相經過渡電阻接地短路的阻抗性質與單相接地的相似。致 謝這篇論文是我?guī)讉€月來刻苦努力的結晶。在論文的寫作過程中,也得到了許多親友的寶貴建議,在此一并致以誠摯的謝
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