南昌大学电力系统分析实验报告2.doc

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南昌大学电力系统分析实验报告2

南昌大学实验报告 学生姓名: 学号: 专业班级: 实验类型:□ 验证 □ 综合 ■ 设计 □ 创新 实验日期: 12.7 实验成绩: 一、实验项目名称 电力系统短路计算通过实l、 使学生掌握对电力系统进行试验的方法,了解实验对电力系统分析研究的 2、使学生掌握使用实验设备应用电子计算机完成电力系统的clear clc; z=[0.2i,inf,0.51i,inf; inf,4i,0.59i,inf; 0.51i,0.59i,inf,1.43i; inf,inf,1.43i,inf]; y=[0,0,0,0; 0,0,0,0; 0,0,0,0; 0,0,0,0]; f=4; Y=zeros(4,4); for(i=1:4), for(j=1:4), if i==j Y(i,j)=Y(i,j) else Y(i,j)=-1.0/z(i,j) end end end for (i=1:4), for(j=1:4), Y(i,i)=Y(i,i)+y(i,j)+1.0/z(i,j) end end Z=inv(Y); If=1/Z(f,f); disp(If); 实验结果:If=0-0.48902i 实验例题所给结果短路电流:If = - j0.4895,与程序运行结果在误差允许范围之内,故验证了该程序的正确性。 六、思考讨论题或体会或对改进实验的建议 理解课本上讲述的同步电机突然三相短路的物理分析:对各绕组产生的不变、、,来维持定子绕组的磁链初值不变;③倍频电流:定子各相直流产生的恒定磁势,当转子旋转时,因转子纵横轴磁阻不同,转子每转过,磁阻经历一个变化周期,为适应磁阻的变化,产生倍频电流与直流共同作用,才能维持定子侧磁链初值不变。 转子侧产生:①附加直流分量:为抵消定子电流对转子产生的强烈电枢反应影响,维持磁链不变,该附加直流与原直流同向,加强了励磁绕组的磁场,而且产生磁通的一部分也要穿过定子绕组,故激起定子基频电流大大超过稳态短路电流 ②转子基频交流:为抵消定子的直流和倍频电流产生的电枢反应,该基频电流在转子产生脉振磁场,分解为正反两方向磁场,又来影响定子侧的以及在定子侧产生两倍频的交变磁链,定子侧的就是为了抵消该磁链而产生的。 简述无阻尼绕组同步电机突然三相短路时,短路电流所含各种分量以及各自由电流衰减时间常数的确定同步电机突然三相短路:抵消转子主磁场对定子各相绕组产生的交变磁链;②直流:维持定子绕组的磁链初值不变。③倍频电流:为适应磁阻的变化,倍频电流与直流共同作用,才能维持定子侧磁链初值不变。 转子侧短路电流有:①附加直流分量:为抵消定子电流对转子产生的强烈电枢反应影响,维持磁链不变;②转子基频交流:为抵消定子的直流和倍频电流产生的电枢反应。 (2)在实用计算中,各自由电流衰减常数确定,常采用以下的简化原则:①为维持磁链守恒而在短路瞬间出现的自由电流,若它产生的磁通对于本绕组相对静止,那该电流将按本绕组时间常数衰减,一切同改自由电流发生依存关系的均按同一时间常数衰减;②某绕组时间常数是该绕组电感同电阻之比,而忽略其他绕组电阻的影响。 (3)有阻尼绕组同步电机突然三相短路时的不同:有阻尼绕组电机,在转子纵轴向有励磁绕组和阻尼绕组,横轴向也有阻尼绕组。突然短路时,定子基频电流突然增大,电枢反应磁通也突然增加,励磁绕组、阻尼绕组为维持磁链守恒,都会感应出自由直流,由此来抵消电枢反应磁通的增加。转子各绕组自由直流产生磁通一部分又进入定子侧,由此定子侧会有基频电流自由分量。注意,转子纵轴向的励磁绕组和阻尼绕组间存在互感关系,突然短路瞬间它们当中任一绕组的磁链守恒都是靠两绕组的自有电流共同维持的。 简述电力系统三相短路电流的实用计算 ①,实用计算中汽轮机和有阻尼绕组的凸极发电机的;对于异步电动机的(是异步电机起动电流的标幺值), ②。 实用计算中,只对于短路点附近能显著提供短路电流的大型电动机,才按上式①②算出次暂态电抗和次暂态电势。其他电动机,则看作是系统中负荷节点的综合负荷的一部分,该综合负荷可近似用一个含次暂态电抗和次暂态电势的等值支路表示。 (2)负荷提供的冲击电流,式中为负荷提供的起始次暂态电流的有效值,为冲击系数 三相短路时短路容量的标么值等于什么? 答:三相短路时短路容量标幺值,式中是系统的基准容量,是短路点输入电抗的标幺值。 七、实验小结 在有过上次计算电力网数学模型模拟实验后,对于怎么用MATLAB软件来求解电力网络节点导纳矩阵有了一定的基础,所

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