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第六章电力系统三相短路电流的实用计算精要
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 电力系统分析 第六章 * ? B G2 G1 * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * 恒定电势源,单独处理:1/Xfs * 电力系统分析 第六章 * 四节点的星网变换,再将电源间电抗化简掉 * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * 6-4 短路电流周期分量的近似计算(掌握) 局部网络收集不到原件参数信息 规划设计时提供的原始资料不完整 新建、扩建系统 ——工程中实用 三种近似方法 * 电力系统分析 第六章 * 一、把电力系统中某一母线电压作为恒定电压处理 母线c右侧系统S比左侧系统发电厂大很多,系统S原始资料不全 * 电力系统分析 第六章 * 母线c右侧系统S原始资料不全 * 电力系统分析 第六章 * 二、根据短路电流来判断,推算未知电力系统的等值电抗 若母线c发生三相短路时,如果未知系统S所提供的短路电流IS或短路容量SS已知,则 有名值 短路功率 * 电力系统分析 第六章 * 三、求IS、SS 根据断路器的断流容量 母线c左侧的G向f点提供的短路功率 归算到基准功率SB的标幺值电抗 SS * 电力系统分析 第六章 * 已知系统对短路点的转移电抗 设:SB为基准容量;VB=Vav 已知系统对短路点的转移阻抗X∑f* * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * 第一种短路电流的计算结果均小于第二种,即考虑了未知系统的电抗后,结果要减小。 短路点距离发电厂越远,短路电流越小。在近似计算时,发电厂电源部分可以视作恒定电势源,计算结果更接近实际情况。 * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * * 电力系统分析 第六章 * 第六章 总结 短路电流计算的基本原理和方法 电力系统节点方程的建立 利用节点阻抗矩阵计算短路电流 利用电势源对短路点的转移阻抗计算短路电流 分裂电势源、分裂短路点 利用网络结构对称性 * 电力系统分析 第六章 * 冲击电流的实用计算(重点) 短路电流计算曲线及其应用(了解) 发电机容许合并的依据 应用计算曲线的计算步骤 短路电流周期分量的近似计算(重点) 补充例题: 如图所示,当 f 点发生三相短路时,作标幺值所示的等值电路并计算次暂态电流。 变压器T-1: 解:取基准容量 ,基准电压 即: 发电机G: 各元件参数计算如下: 线路L-1: 变压器T-2: 电抗器R: 线路L-2: 电源电势标幺值: 标幺值等值电路: ☆若题目中没有给定 电动势大小,则近 似计算取电源标幺 值为1。 电源与短路点之间的等值阻抗: 次暂态电流标幺值: 短路点 f 处短路电流有名值: 短路点处冲击电流: 发电机处短路电流有名值: * * 电力系统分析 第六章 * ※注意: 正常情况下 发生三相短路后: 只有当端电压(残压) E0时,电动机才会暂时作为发电机向系统供给一部分短路电流。 (残压) E0时,不会向系统供给短路电流。 直接接在短路点,残压 E0 f M M 结论:在短路起始瞬间异步电动机对短路电流的影响和它那时残压大小相关,与短路点的远近相关。 * 电力系统分析 第六章 * 同步电动机、同步调相机 同步电动机 同步调相机 * 电力系统分析 第六章 * 变压器、输电线路、电抗器 静止元件 正序电抗 无次暂态电势 * 电力系统分析 第六章 * 电机类型 X’’ E’’0 汽轮发电机(有阻尼绕组发电机) 0.13~0.20 1.08(计入负荷) 1(不计负荷) 异步电动机 0.2 0.8 调相机 0.2 1.2 同步电动机 0.2 1.1 综合负荷 0.35 0.8 变压器、输电线路、电抗器 x —— x’’ 和E’’0的平均值 (以额定情况下的标么值表示) * 电力系统分析 第六章 * 负荷提供的冲击电流 电源提供的冲击电流 总的冲击电流 二、冲击电流的计算 电流为有效值 综合负荷和 * 电力系统分析 第六章 * 1.9 1.85 1.8 * 电力系统分析 第六章 * 冲击电流实用计
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