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正文內(nèi)容

電力系統(tǒng)短路計算課程設(shè)計-wenkub.com

2025-02-23 22:27 本頁面
   

【正文】 但由于還有較小的電容電流存在,其實際電流并不為零。ⅡBBUS3 = ? =( kA) ④取沖擊系數(shù) KM=, 三相接地短路沖擊電流的有名值為: )( 33mki= 2 KM SB= 100=264( MVA) 當(dāng) K3 發(fā)生兩相接地短路時 ①兩相接地短路正序電流的標(biāo)幺值為: )1,1(31?KI = ?????????3032303231 XXXXXE = ????3231 XXE = 1+ = ②兩相接地短路電流周期分量有效值的標(biāo)幺值為: )1,1 *31303230321,1 *3 X132()()( KK IXXXI ?????????? = ③兩相接地短路電流周期分量有效值的有名值為: )1,1(3KI = )1,1(3?KI )1(3KI = 2 0 =0( kA) ⑤短路容量為: )1(3KS = )1(3?KI )3(2KI = 2 =( kA) ⑤短路容量為: )3(2KS = )3(2?KI ⅠBBUS3 = 373100? =( kA) ④取沖擊系數(shù) KM=, 兩相接地短路沖擊電流的有名值為: ),( 112mki= 2 KM SB=0 100 =0( MVA) 當(dāng) K2 發(fā)生兩相短路時 ①兩相相間短路正序電流的標(biāo)幺值為: )2( 21?KI =????2221 XXE = ②兩相相間短路電流周期分量有效值的標(biāo)幺值為: )2( 2?KI = 3 )2( 21?KI = 3 = ③兩相相間短路電流周期分量有效值的有名值為: 南昌工程學(xué)院課程設(shè)計 21 )2(2KI = )2( 2?KI SB= 100=( MVA) K2點短路電流計算 作序網(wǎng)圖,求序網(wǎng)絡(luò)的等值電抗, K2點短路時各序序網(wǎng)圖如圖 43。 )1,1(1KI == 2 = ( kA) ⑤短路容量為: )1,1(1KS = )1,1(1?KI BBUS3 = 1153100? =( kA) ④取沖擊系數(shù) KM=, 兩相相間短路沖擊電流的有名值為: )( 21mki= 2 KM 圖 42 K1點短路各序序網(wǎng)圖 正序 負序 零序 E1 XG11 XL11 UK11 E2 XG21 XL21 XG12 XL12 XG22 XL22 UK12 XT130 XT110 UK10 南昌工程學(xué)院課程設(shè)計 17 K1 點短路時,其正序、負序、零序總電抗分別記為 X11∑、 X12∑ 和 X10∑ ,則有 X11∑ =X12∑ =( XG11+ XL11)∥( XG21+ XL21) = 2121G111G12121G1111G ))((LLLL XXX XXXX ??? ??= (+) (+)+++ = X10∑ = XT110+ XT130= + = 當(dāng) K1 發(fā)生單相接地短路時 : ①單相接地短路正序電流的標(biāo)幺值為: )1(11?KI =???? ??101211 XXXE = 1 ??= ②單相接地短路電流周期分量有效值的標(biāo)幺值為: )1(1?KI =3 )1(11?KI = 3 = ③單相接地短路電流周期分量有效值的有名值為: )1(1KI = )1(1?KI 各元件參數(shù)見附錄,分組分別計算 K K K3 點單相接地短路、兩相短路、兩相短路接地及三相短路下的短路電流 :周期分量有效值的有名值、短路沖擊電流的有名值、短路容量;并對上述情況下的短路電流進行分析比較。 所謂正序等效定則,是指在簡單不對稱短路的情況下,短路點電流的正序分量與短路點各相中接入點附加電抗 )(nx? 而 發(fā)生三相短路時的電流相等。 如圖 34短路點的邊界條件為 (假定 A相單相接地短路 ) 0?? faU , 0?? ?? fcfb II ( 36) 用序分量表示的短路點邊界條件為 0021 ??? ??? fafafa UUU ( 37) fafafafa IIII ???? ??? 31021 ( 38) 復(fù)合序網(wǎng)如圖 35 圖 34 a相接地短路示意圖 圖 35單相接地短路復(fù)合序網(wǎng) 兩相短路 設(shè)系統(tǒng) f 處發(fā)生兩相( cb, 相)短路,如圖 36所示。應(yīng)用對稱分量法,可繪出三序網(wǎng)圖(三序等值電路圖),如圖 33 所示為最簡化的三序網(wǎng)圖。 對稱分量法在不對稱短路計算中的應(yīng)用 電力系 統(tǒng)的正常運行一般是對稱的,它的三相電路的參數(shù)相同,各相的電流,電壓對稱,這就是說只有正序分量存在。如果與短路點直接相連的網(wǎng)絡(luò)中有好幾個接地的中性點,那么有幾個零序電流的并聯(lián)支路。只在短路點存在有由故障條件所決定的不對稱電勢源中的零序分量。正序網(wǎng)絡(luò)首先在短路點加入短路點電壓的正序分量,正序分量電流流經(jīng)的原件,用相應(yīng)的正序阻抗表示,電源中性點與負荷中性點等電位, 直接用導(dǎo)線相連,設(shè)為等電位。于是三相不對稱量可做如下分解 ( 32) 這樣根據(jù) 式( 32)可以把三組三相對稱向量合成三個不對稱向量,而根據(jù)式( 31)可以把三個不對稱向量分解成三組對稱量。 G21 G11 南昌工程學(xué)院課程設(shè)計 7 第三章 簡單不對稱短路的分析與計算 對稱分量法 對稱分量法是分析不對稱故障的常用 方法,根據(jù)對稱分量法,一組不對稱的三相量可以分解為正序、負序和零序三相對稱的三相量。2dx 1lx 2lx 1lx 2lx )( 3f )( 3f )( 3f ( a)系統(tǒng)圖 ( b)等值電路 ( c)簡化等值電路 圖 21簡單系統(tǒng)等值電路 因為電力系統(tǒng)的實際情況比較復(fù)雜。2E 39。 ( 22) 39。 2139。39。在采用了 139。39。電源的次暫態(tài)電動勢均取為額 定電壓,其標(biāo)幺值為 1。E 雖然不具有 39。 各臺發(fā)電機均用次暫態(tài)電抗 39。 設(shè)統(tǒng)一選定的基準電功率和基準電壓分別為 BB US和 ,對于發(fā)電機、變壓器,若已知其額定標(biāo)幺電抗為 ?NX ,電抗有名值為 X ,則換算到統(tǒng)一基準下的標(biāo)幺電抗為: 222 BBNNNBB USSUXUSXX ??? ?? (16) 而對用于限制短路電流的電抗器,若已知它的額定標(biāo)幺電抗為 ?RX ,電抗有名值為 RX ,則換算到統(tǒng)一基準值下的標(biāo)幺電抗為: 22 3 BBNNRBBR USIUXUSXX ??? ?? (17) 南昌工程學(xué)院課程設(shè)計 5 第二章 電力系統(tǒng)三相短路電流的計算 無限大電源供電的系統(tǒng)三相短路電流的變化情形,認為短路后電源電壓和頻率均保持不變,忽略了電源內(nèi)部的暫態(tài)變化過程,但是當(dāng)短路點距電源較近時,必須計及電源內(nèi)部的暫態(tài)變化過程,這個衰減變化過程主要分為三個階段即:次暫態(tài)階段、暫態(tài)階段和穩(wěn)態(tài)階段,每一階段發(fā)電機都呈現(xiàn)不同的電抗和不同的衰減時間常數(shù),此過程的分析較復(fù)雜。故采用標(biāo)么制時,對稱三相電路完全可以用單相電路計算。 標(biāo)么值的概念: 與有名值同單位)基準值 )實際有名值(任意單位標(biāo)么值 (? ( 11) 標(biāo)么值是一個沒有量綱的數(shù)值 ,對于同一個有名值 ,基準值選得不同 ,其標(biāo)么值也就不同。 ( 4)選擇供電系統(tǒng)的接線和運行方式:不同的接線和運行方式,短路電流的大小不同。所計算短路電流用于解決下列技術(shù)問題: 南昌工程學(xué)院課程設(shè)計 3 ( 1)選擇校驗電氣設(shè)備:校驗電氣設(shè)備的熱穩(wěn)定性和動穩(wěn)定性,確保電氣設(shè)備在運行中不受短路電流的沖擊而損壞。 供電系統(tǒng)發(fā)生短路時將產(chǎn)生上述后果,故在供電系統(tǒng)的設(shè)計和運行中,應(yīng)設(shè)法消除可能引起短路的一切因素。 ( 2)電流的電動力效應(yīng):巨大的短路電流通過電氣設(shè)備將產(chǎn)生很大的電動力,可能引起電氣設(shè)備的機械變形、扭曲甚至損壞。 電力系統(tǒng)中出現(xiàn)短路故障時,系統(tǒng)功率分布的忽然變化和電壓的嚴重下降,可能破壞各發(fā)電廠并聯(lián) 運行的穩(wěn)定性,使整個 系統(tǒng)解列 ,這時某些發(fā)電機可能過負荷,因此,必須切除部分用戶。 ( 2)氣象條件影響,例如雷擊過后造成的閃爍放電,由于風(fēng)災(zāi)引起架空線斷線和導(dǎo)線覆冰引起電線桿倒塌等。在這一 暫態(tài)過程 中,短路電流的變化很復(fù)雜。在三相供電系統(tǒng)中,破壞供電系統(tǒng)正常運行的故障最為常見而且危害性最大的就是各種短路。 2 %∕ 短路電壓( %) UK(12)= UK(31)= UK(23)= 短 路損耗( kW) PK(12)= PK(31)= PK(23)= 空載電流 (%) I0(%)=
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