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电力系统故障与实用短路电流计算讲述
变压器的零序等值电路与外电路的联接 变压器的零序等值电路与外电路的连接取决于零序电流的流通路径,它与变压器三相绕组联接形式及中性点是否接地等有关,具体如下: (1)零序电压施加在变压器三角形侧或不接地星形侧,无论另一侧绕组接线方式如何,变压器中都没有零序电流流过。 (2)零序电压施加在变压器中性点接地的星形(YN)一侧时,大小相等,方向相同的零序电流将通过三相绕组并经中性点流入大地构成回路。但另一侧的零序电流流通情况视该侧绕组的接线方式而定。若该侧仍为YN接线时,零序电流才能流通,从电路的观点看,变压器与外电路接通。若该侧为Y或三角形(d)接线,该侧绕组中,无零序电流流通,故可看成与外电路断开。 5.6简单电网的正、负、零序网络的制定方法 应用对称分量法分析计算不对称故障时,首先必须建立电力系统的各序网络。其基本原则是:根据电力系统的接线图和中性点接地情况等原始条件,在故障点分别施加各序电势,从故障点开始,逐步查明各序电流流通的情况。凡是某一序电流能流通的元件,都必须包含在该序网络中,并用相应的序参数和等值电路表示。 正序网络的制定方法 正序网络与计算三相短路时所用的等值网络相同。除中性点接地阻抗、空载线路和空载变压器外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。正序网络的电源包括所有的发电机和调相机,用E”和X”d表示。一般对于离故障点较远的负荷可用等值电抗XD表示,甚至忽略。对于在故障点的负荷可用等值电源支路表示的综合负荷,即用E”D和X”D和表示.此外必须在短路点引入代替故障条件的不对称电势源中的正序分量。 负序网络的制定方法 负序电流能流通的元件与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,将正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,并在短路点引入代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 零序网络的制定方法 在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三相零序电流大小及相位相同,它们必须经过大地(或架空地线、电缆包皮等)才能构成通路,而且电流的流通与变压器的中性点接地情况及变压器的接法有密切的关系。因此零序网络一般与正序、负序网络有很大的不同,零序网络的形成应从故障点开始,查找零序电流的通路,可流通零序电流的元件包括在零序网络中,中性点阻抗需乘以3,不能流过零序电流的元件就不在零序网络中。 5.9 非全相运行的分析 电力系统故障 横向故障: 纵向故障: 指在网络的节点 f 处出现了相与相之间或相与零电位点之间不正常接通的情况。 短路:通常也称为横向故障。 发生横向故障时,由故障节点 f 同零电位节点组成故障端口。 指的是网络中的两个相邻节点 q 和 k (都不是零电位节点)之间出现了不正常断开或三相阻抗不相等的情况。 发生纵向故障时,由 q 和 k两个节点组成故障端口。 由于系统在断口处以外的其它地方参数仍是三相对称的,因此三序电压方程是互相独立的,可以和不对称短路时一样做出三个序的等值网络。 非全相运行时的三序网络图 各序网络故障端口的电压方程 为q 、k两点间三相断开时,网络中的电源在q 、k两点间产生的电压,称为开路电压; Z(1)、Z(2) 、Z (0) 分别为正序网络、负序网络、零序网络从断口q 、k两点间看进去的等值阻抗,也称为故障端口的各序输入阻抗。 式中, 若网络各元件均用纯电抗表示 5.6 简单电网的正、负、零序网络的制定方法 引例:作出如下系统的序网 正序网: 5.6 简单电网的正、负、零序网络的制定方法 引例:作出如下系统的序网 负序网: 5.6 简单电网的正、负、零序网络的制定方法 引例:作出如下系统的序网 零序网: 某一电力系统接线图 a. 正序网络 某一电力系统接线图 a. 正序网络 某一电力系统接线图 b. 负序网络 某一电力系统接线图 b. 负序网络 某一电力系统接线图 c. 零序网络 某一电力系统接线图 c. 零序网络 作图规则总结: (1)电源只在正序网络中,其它网中无有。 (2)中性点接地阻抗只在零序网络中作用,数值为3倍。 (3)各序网络均从故障点开始作,找出相应的回路。 2. 负序网络 把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零即可,化简后为 3. 零序网络 零序电流流通经过的元件才需在零序网络中计入其零序电抗(注意变压器中性点的工作方式),零序网络化简为 1. 正序网络 计算对称短路时所用的等值网络 ,化简后为 5.7 电力系统不对称短路的分析与计算
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