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电力system暂态剖析1
电力系统暂态分析 主讲 马士英 电力系统暂态分析绪论 一、电力系统的基本概念 二、电力系统运行状态的描述 三、电力系统运行状态的分类 四、本课程的任务 一、电力系统的基本概念 1、电力系统由发电机、变压器、线路和负荷组成的网络。它包括 通过电气或机械的方法连接在系统中的设备。 2、电力系统设备分类 (1)电力元件 直接用于电能生产、变换、输送分配和消费的设备。如发电机、变压器、输电线路、电动机等。 (2)控制元件 用来改变系统的运行状态的设备和装置,如ZTL、ZTS和继电保护装置等。 二、电力系统运行状态的描述 1、运行参量 表示电力系统运行状态的物理量称为电力系统的运 行参量。具体有电压、电流、功率、频率、功角等。 2、系统参数 系统的运行参量直接由系统参数决定。 系统参数指代表系统元件特性的参数。如电阻、电抗 、电导、电纳、变压器变比、时间常数等。 系统参数的改变引起运行参量的改变,即改变系统运 行状态。 三、电力系统运行状态分类 1、稳态 系统参数不变时,运行参量不变,系统的这种运行状 态称为稳态。 2、暂态 系统参数变化后,电力系统从原来的稳定运行状态过渡 到与新的系统参数相对应的稳定运行状态的过渡过程。 3、稳态与暂态的相对性 电力系统的参数无时无刻不在变化,所以电力系统时刻 处于暂态过程中,但如果系统参数变化较小,过渡过程中运 行参量的变化很小,就称为稳态;当系统参数变化很大时 (如短路时),过渡过程中运行参量变化大,称为暂态。 4、暂态过程分类 (1)波过程——主要涉及电流、电压波的传播。特 点是 过渡过程持续时间短,一般为百分之几秒。 (2)电磁暂态过程——主要研究短路情况下,电流、 电压的变化情况,有时也涉及功角的变化。 (3)机电暂态过程——主要研究功率、功角和旋转电 机的转速随时间变化的情况。这一过渡过程持续时间最长。 四、本课程的任务 1、《电力系统稳态分析》——电力系统稳态运行的分 析计算 2、《电力系统暂态分析》——电力系统电磁暂态过程 和机电暂态过程的分析计算 (1)电磁暂态过程分析又称为电力系统故障分析; (第一篇) (2)电力系统机电暂态过程分析主要讨论电力系统 运行的稳定性,所以又称为电力系统稳定性分析(第二 篇) 3、《高电压技术》——波过程的分析计算 第一篇:电力系统故障分析 第一章:电力系统故障分析的基础知识 第二章:同步发电机突然三相短路电流分析 第三章:三相短路电流的实用计算 第四章:对称分量法与电力元件的序阻抗 第五章:不对称故障的分析计算 第一章:电力系统故障分析的基本知识 第一节:电力系统故障概述 一、短路 1、短路概念 一切不正常的相与相或相与地之间的连接称为短 路,又叫横向故障。 2、短路类型 三相短路(5%)、两相短路(10%)、单相接地短 路(65%)、两相短路接地(20%)。 3、短路原因 绝缘损坏、气象条件恶化(雷击、大风、覆冰)、认 为事故及其它原因。 4、短路的后果 1)短路点的电弧高温使设备烧坏; 2)短路电流的热效应引起的温度升高加快绝缘老 化,甚至烧坏设备; 3)短路电流的电动力使设备导体变形或损坏 5)使电力系统失去并列运行的稳定性; 6)不对称短路时出现的零序电流将对通讯形成干 扰; 7)不对称短路时出现的负序电流将引起旋转电机转 子的附加发热。 5、减小短路电流对电力系统危害的措施 1)限制短路电流的数值(限流电抗器等) 2)限制短路电流存在的时间(继电保护切除故障) 6、短路电流计算的意义 为(1)主接线、设备选择;(2)运行方式选择;( 3) 继电保护配置与整定计算提供依据。 二、断线故障 1、断线故障(纵向故障)的类型 1)一相断线 2)两相断线 2、断线原因 1)采用分相断路器的线路发生单相短路时单相跳闸; 2)线路一相导线断开。 3、断线的影响 造成三相不对称,产生负序和零序分量,而负序和零 序分量对电气设备和通讯有不良影响。 三、复杂故障 系统中不同
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