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8.1.2三相及两相短路电流的计算
8.1.2.2 三相和两相短路电流的计算
在220/380网络中,一般以三相短路电流为最大。一台变压器供电的低压网络三相短路电流计算电路见图8?1?1。
图8?1?1 低压网络三相短路电流计算电路
(a)系统图;(b)等效电路;(c)用短路阻抗表示的等效电路图
低压网络三相起始短路电流周期分量有效值按下式计算
kA (8-1-19)
式中 ——网路标称电压(线电压),V,220/380V网络为380V;
——电压系数,计算三相短路电流时取1.05;
、、——短路电路总阻抗、总电阻、总电抗,mΩ;
、——变压器高压侧系统的电阻、电抗(归算到400V侧),mΩ;
、——变压器的电阻、电抗,mΩ;
、——变压器低压侧母线段的电阻、电抗,mΩ;
、——配电线路的电阻、电抗,mΩ;
、——三相短路电流的初始值、稳态值。
只要≥2,变压器低压侧短路时的短路电流周期分量不衰减,即。
短路全电流包括有周期分量和非周期分量。短路电流非周期分量的起始值,短路冲击电流,即为短路全电流最大瞬时值,它出现在短路发生后的半周期(0.01s)内的瞬间,其值可按下式计算
kA (8?1?20)
短路全电流最大有效值按下式计算
kA (8?1?21)
式中 ——短路电流冲击系数,;
——短路电流非周期分量衰减时间常数,s,当电网频率为50Hz时,;
——短路电路总电抗(假定短路电路没有电阻的条件下求得),Ω;
——短路电路总电阻(假定短路电路没有电抗的条件下求得),Ω。
如果电路只有电抗,则,,如果电路只有电阻,则,;可见2≥≥1。
电动机反馈对短路冲击电流的影响,仅当短路点附近所接用电动机额定电流之和大于短路电流的1%()时,才予以考虑。异步电动机起动电流倍数可取为6~7,异步电动机的短路电流冲击系数可取1.3。由异步电动机馈送的短路冲击电流的计算式(8?1?22)。
由异步电动机提供的短路冲击电流按下式计算
kA (8?1?22)
计入异步电动机影响后的短路冲击电流和短路全电流最大有效值,按下列两式计算
kA (8?1?23)
(8?1?24)
以上式中 ——由系统送到短路点去的短路冲击电流,kA;
——由系统送到短路点去的超瞬变短路电流,kA;
——由短路点附近的异步电动机送到短路点去的超瞬变短路电流,kA,其值,如果有多台异步电动机,则;
——异步电动机的起动电流倍数,一般可取平均值6,亦可由产品样本查得,如果有多台异步电动机,则应以等效电动机起动电流倍数代之其值;
——异步电动机的额定功率,kW;
——异步电动机的额定电流,kA,可由产品样本查得,如果有多台异步电动机,则应以各台电动机额定电流的总和代之;
——由系统馈送的短路电流冲击系数;
——由异步电动机馈送的短路电流冲击系数,一般可取1.4~1.7,准确资料可查图8?1?2。
图8?1?2 异步电动机额定容量与冲击系数的关系
-反馈电流周期分量衰减时间常数
低压网络两相短路电流与三相短路电流的关系也和高压系统一样,即。
两相短路稳态电流与三相短路稳态电流比值关系也与高压系统一样,在远离发电机短路时,;在发电机出口处短路时,。
8.1.2.3 单相短路(包括单相接地故障)电流的计算
(1)单相接地故障电流的计算:TN接地系统的低压网络单相接地故障电流可用下述公式计算
kA (8?1?25)
(8?1?26)
以上式中 ——220/380V网路标称线电压,即380V,,取220V;
——电压系数,计算单相接地故障电流时取1;
、、——短路电路正序、负序、零序电阻,mΩ;
、、——短路电路正序、负序、零序电抗,mΩ;
、、——短路电路正序、负序、零序阻抗,mΩ;
、、——短路电路的相线—保护线回路(以下简称相保,保护线包括PE线和PEN线)电阻、相保电抗、相保阻抗,mΩ。
(2)相线与中性线之间短路的单相短路电流的计算:TN和TT接地系统的低压网络相线与中性线之间短路的单相短路电流的计算,与上述单相接地故障电流计算一样,仅将配电线路的相保电阻、相保电抗改用相线—中性线回路的电阻、电抗。
8.1.2.4 低压网络电路元件阻抗的计算
在计算三相短路电流时,元件阻抗指的是元件的相阻抗,即相正序阻抗。因为已经假定系统是对称的,发生三相短路时只有正序分量存在,所以不需要特别提出序阻抗的概念。
在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,则必须提出序阻抗和相保阻抗的概念。在低压网络中发生不对称短路时,由于短路点离发电机较远,因此可以认为所有组件的负序阻抗等于正序阻抗,即等于相阻抗。
TN接地系统低压网络的零序阻抗等于相线的零序阻抗与三倍保护线(即PE、PEN线)的零序阻抗之和,即
(8?1?27)
TN接地系统低压网络的相保阻抗与各序阻抗的关系可从式(
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