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正序电路化简 负序 零序 正序电路 化简 负序电路 化简 零序电路 化简 如下图7-19所示的电力系统,在K点发生不对称短路,系统各元件参数如下:(为简洁,不加下标*) 取SB=120MVA和UB为所在级平均额定电压,试求各元件的各序电抗的标幺值,画出用标幺值表示的各序原始等效电路并化简。 第7章 结束 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 2 * * * 当电力系统发生不对称故障时,三相阻抗不相等,三相电压和电流的有效值不等,相与相间相位差也不相等。对于这样的不对称三相系统就不能只分析一相。要用对称分量法,将一组不对称三相系统分解为正序、负序、零序三组对称的三相系统,来进行分析。 本章重点掌握对称分量法和三序等效电路的画法。 相量图: 定义:任何一组不对称的三个相量(电压或电流)总可以分解成为正序、负序和零序三组(每组三个)相量。 矩阵式: 简写成: 表达式:(任选一相电流作为基准相量) 对称分量变换矩阵,用T表示 逆运算:已知了三个序相量,可以通过T的逆变换可求出三个不对称的电流相量 对不对称的三相电压,也可以用对称分量法进行分解。 例7-1:对称分量法计算 设电力系统某点发生a相单相接地故障,现测得短路点的三相线电压分别为: 试求其三组序电压分量。 解:取a相为基准相, 例7-1:对称分量法计算 求出另二相的各序电压分量 正序分量: 负序分量: 零序分量: 对称分量法在不对称短路故障分析中的应用——将不对称电路转换成三个对称电路 等 效 = + + 注意: 1. 分别用下标1、2、0表示各序参数。 2. 各序电路特点。 注意: 3、下一步重点研究各元件的各序参数及等效电路。 等效电路: 7.2 同步发电机的各序参数及等值电路 实际计算时 下标*可以省略 起始次暂态电抗X”即正序电抗X1 各序参数: 同步发电机在三相对称运行时,只有正序电动势和正序电流,这时电机参数就是正序参数。 当发电机定子绕组中通过负序基频电流时,它产生的负序旋转磁场与转子之间有两倍转速的相对运动,因此,同步发电机的负序电抗是不等于其正序电抗的。 发电机的零序电抗只由定子线圈的等值漏磁通决定,与发电机内部绕组的结构有关。 具体数值参考下表。 7.2 同步发电机的各序参数及等值电路 7.2 同步发电机的各序参数 同步电机类型 XG2* XG0* 汽轮发电机 0.16 0.06 有阻尼绕组的水轮发电机 0.25 0.06 无阻尼绕组水轮发电机 0.45 0.07 调相机和大型同步电机 0.24 0.08 在讨论短路时我们往往采用近似方法,只计入电抗,如果精确求解要计入电阻时,因为电阻与频率无关,所以正、负、序等效电路中的电阻都是相等的。 其他元件也一样处理吗? 等效电路:变压器三相是对称的,绕组是静止的。等效电路表示某一相的一、二次绕组之间的电磁关系,这种电磁关系不因变压器通入正、负或零序电流而改变,所以电路具有相同的形状且和前面给出的等效电路完全一致。双绕组变压器的画法略有变化,有XI+XII=XT 双绕组变压器 三绕组变压器 各序参数: 变压器的漏抗,反映了一、二次绕组之间磁耦合的紧密情况,漏磁通的路径与所通电流的序别无关,因此,变压器的正序、负序和零序的等效漏抗相等。 变压器的励磁电抗取决于主磁通路径的磁导,当变压器通以负序电流,主磁通路径与通以正序电流时安全相同,所以,负序的励磁电抗也等于正序励磁电抗,一般在短路分析时认为其无穷大。 各序参数: 变压器零序励磁电抗与变压器的铁芯结构有关。 三个单相组合式 三相四柱式 三相三柱式 变压器的正序、负序等效电路都是直接与外电路相连接。但零序等效电路如何与外电路相连接,却与变压器三项绕组的连接方式以及变压器的中性点是否接地有关。 当外电路向变压器某侧三相绕组施加零序电压时,如果能在该侧绕组产生零序电流,则等效电路中该侧绕组与外电路接通,如果不能产生零序电流,则认为变压器该侧绕组与外电路断开。根据这个原则,只有中性点接地的星形接法(用YN表示)的绕组才能与外电路接通。 设变压器的至少有一个中性点直接接地,则变压器零序等效电路与外电路的连接 : 当变压器的Yn接法绕组的中性点经阻抗接地时,若有零序电流流过变压器,则中性点接地阻抗中将流
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