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例6-10-计算机算法举例 求出其逆矩阵-阻抗矩阵 例6-10-计算机算法举例 在节点4短路时次暂态电流标幺值: 在三相短路瞬间,各节点的电压标幺值: 例6-10-计算机算法举例 讨论: 1.这里用了近似求法,如果在稳态分析的基础上叠加故障分量,就可以得出精确解。 2.因为采用计算机分析,所以即使三相短路故障分析计入电阻等,也可以很方便地求解,且结果更加精确。 3.采用计算机算法后,可以同时对各节点(如果)发生三相短路故障的情况进行分析,这也是它的优势。 第6章 结束 6.3.2.起始次暂态电流的计算 得到等值电路后,起始次暂态电流 的计算就和无限大电源供电的电力系统三相短路时短路电流的周期分量 的计算完全相同。 (1)系统元件参数计算(标幺值)。 (2)计算 。 (3)化简网络。 (4)计算短路点k的起始次暂态电流 。 若 直接接地短路 ,则: 若只计电抗,则: 6.3.2.起始次暂态电流的计算 只求其数值 例6-5 化简图6-12所示的电力系统等值电路,并求出起始次暂态电流。 例6-5 起始次暂态电流为 kA 求出起始次暂态电流的标幺值 , 6.3.3.非无限大电源供电的电力系统三相短路时的冲击电流 表达式: 用标幺值表示为: 在有名值计算中: 短路冲击电流 短路电流的最大有效值 短 路 容 量 发电机 电动机 例6-6 解: kA 冲击电流 短路电流的最大有效值 短路功率(短路容量 ) 6.3.4.电力系统三相短路分析举例 例6-7 这个题目只告诉我们电动机的机端电压和短路前电动机的工作状态,通过这些数据来确定发电机和电动机在短路瞬间的次暂态电动势,这属于计算要求比较精确的场合。 解1 例6-7 1)用标幺制进行计算,先取基准量SB=30MVA,UB=10.5 短路点电压标幺值 短路前工作电流标幺值 例6-7 发电机的次暂态电动势 电动机的次暂态电动势 例6-7 故障点的总起始次暂态电流: 标幺值: 有名值: kA 例6-7 解2:这种已知短路点短路前电压,求短路电流还可以用叠加原理求解,会方便很多。 短路后等值电路 = 短路前等值电路律 + 故障分量的等值电路 例6-7 故障分量的等值电路总阻抗标幺值 短路支路中的起始次暂态电流: 求解结果完全相同,且非常方便。 例6-8 设电力系统母线3发生三相短路,参数如图中所示,其中负荷L1=50MW, ,负荷L2为电阻性负荷,为确定断路器的断开容量和继电保护的整定数据,试求母线3(短路点)的冲击电流和三相短路容量。 例6-8 这个题目没有告诉我们发电机的次暂态电动势和短路前故障点的实际电压值,所以只能取各点电压值近似等于该点的平均额定电压进行近似计算。 故障分量等效电路如左图 例6-8 Y-Δ变换后 短路容量: MVA 6.4 应用运算曲线求任意时刻的短路电流 电力系统三相短路后任意时刻的短路电流周期分量的准确计算是非常复杂的,以前工程上一般采用近似的查运算曲线的方法,即应用事先测出绘制的三相短路电流周期分量的曲线进行计算。 6.4.1 运算曲线的制订 设发电机在三相短路前处于正常运行状态,即处于其额定电压,额定负荷工作条件下。考虑到我国的发电厂大部分功率是从高压母线送出,将50%的负荷接于发电厂高压母线,另50%的负荷经输电线送到短路点以外。 图中的XK可调,通过改变XK的大小可以表示短路点距发电机的远近。 6.4.1 运算曲线的制订 实用中,将负荷全部略去,只计入电抗 ,得到计算电抗标幺值。 对于不同的时刻t,以计算电抗标幺值作为横坐标,该时刻的电流It*为纵坐标作成曲线,就得到运算曲线 。(见附录) 6.4.2 运算曲线的应用 计算步骤如下: 画出等值电路图,并计算相应的元件参数 合并远距离的同类型电源 化简网络 求出每一支路的转移电抗 求出各等值发电机对短路点K的计算电抗XiJS 查运算曲线 同一时刻的短路电流叠加得到该时候的总短路电流。 此方法特有 例6-9 发电A和B都是火电厂,发电厂A有两台发电机G1和G2,其中6kV母线上的断路器QF是断开的,计算在K1点发生三相短路后0.2秒时短路电流的值 。 分以下两种情况讨论: 1)分别考虑各发电机 2)B与G1合并考虑 等值电路及化简 Y/D变换 1 1 2 2 3 3 计算电抗 转移电抗 例6-9 (3)查汽轮发电机运算曲线 例6-9 2)将发电机G1与发电厂B合并后求转移电抗和计算电抗 对比两种情况下计算结果,可以看到将G1与B合并为一台等值发电机后计算与分别计算的误差很小,所以距
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