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4.5 短路电流计算 变压器: 各序等值电路结构相同。 变压器的电阻、漏抗的正序与负序、零序相同。 变压器正序、负序的励磁电抗相同。 变压器零序与其连接方式、中性点是否接地、结构(单、三相)有关:P274 4.5 短路电流计算 变压器: 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,与绕组的接线方式和中性点是否接地有关。 零序电压施加在三角形侧和不接地星形侧,则无论另一侧绕组的接线方式如何,变压器中都无零序电流流过。 零序电压施加在接地星形侧,零序电流经由中性点流入大地,构成回路。另一侧绕组的零序电流流通情况取决于该侧绕组的接线方式。 4.5 短路电流计算 线路:P274 静止元件,正、负序阻抗与等值电路相同。 零序电抗比正序电抗大。(表4-1) 例 4-12 序分量 P275 六、绘制各序网等值电路 正序:不包括中性点接地阻抗、 和空载线路 负序: 零序:读图 4.5 短路电流计算 例:P277 13.5 短路电流计算 13.5 短路电流计算 七、复合序网 方法:故障边界条件。 4.5 短路电流计算 七、复合序网 方法:故障边界条件。 八、不对称短路的电流电压计算 九、经 变压器后的相位 变换 4.5 短路电流计算 简单短路时的X?(n) 和m(n) X?(n) :附加电抗 m(n) :不同短路的系数 If(n) =m(n) Id1(n) Id1(n) :正序电流 f(n) X?(n) m(n) f(3) 0 1 f(2) X2∑ f(1) X2∑ +X0∑ 3 f(1.1) 4.9 过电压及绝缘配合 一、基本概念 1、过电压:对绝缘有危险的电压升高。 2、分类: 内部过电压 工频过电压 操作过电压 谐振过电压 雷电过电压 直接雷过电压 感应雷过电压 例4-16 P324 4.9 过电压及绝缘配合 3、工频电压升高:长线的电容效应、不对称短路、甩负荷。 4、操作过电压:指电网参数的改变,如切断空载线路、空载线路合闸、切断空载变压器、断续电弧接地。 5、绝缘水平: 220kV以下系统,由雷电过电压决定绝缘水平。 超高压系统,由内部过电压决定绝缘水平。 严重污秽地区,电网外绝缘水平主要由系统的最大运行电压决定。 4.9 过电压及绝缘配合 二、雷电过电压特性 1、感应过电压:静电感应、电磁感应 2、直击雷过电压 3、雷电波的侵入 4.9 过电压及绝缘配合 三、接地和接地电阻、接触电压、跨步电压: 1、接地:与大地等电位。 3、接触电压:人与接地设备之间的电压。距脚0.8m处与手触摸到1.8m处之间的电压。 2、接地电阻:与接地装置的形状、尺寸、大地电阻率有关,而与金属接地体自身的电阻无关。 表4-2不同接地装置的接地电阻 如重复接地电阻10?。 4、跨步电压:人的两脚( 步长0.8m)之间的电压。 35kV及以下的小电流接地系统: 4.9 过电压及绝缘配合 四、氧化锌避雷器特点 1、氧化锌避雷器的伏安特性 P326 2、氧化锌避雷器的特点 1)无串联火花间隙,即无灭弧电压、冲击放电电压等特性参数,体积小。 2)良好的陡波响应特性:无间隙的放电延时。 3)无续流,可重复动作实施保护。 4)通流容量大,可重载,可用于对内部过电压进行保护。 4.9 过电压及绝缘配合 五、避雷针、避雷线的保护范围 1、目的:避免受直击雷击。受雷击概率小于0.1%。 2、避雷针一般用于保护发电厂、变电所,避雷线用于保护线路。 3、保护范围 距地面X高度: 避雷针一半高度以上 避雷针一半高度以下 地面: 4.9 过电压及绝缘配合 4、独立避雷针,接地电阻应小于10欧姆,常用于配网中。 5、构架避雷针,经济性好,但在配网中易导致绝缘逆闪络(反击)。故常应用于110kV及以上系统中。 避雷线作用:保护变电所的电器设备、输电线路等免受直击雷过电压。 4.10 断路器 一、作用、功能、分类 1、作用 切断/闭合负载/空载电流 切断过负荷和短路电流 2、功能 灭弧特点,基本能可靠地开断工作电流和短路电流。 4.10 断路器 三、分类 1、多油:以绝缘油为绝缘介质,耗材多,占地大。 2、少油:安全,耗材少,占地小,大量使用。 3、SF6:以SF6为绝缘介质,断口电压高,允许断路次数多,开断性好,占地小,易维护,检修周期长,价格高。(超高压) 4、真空:以真空为绝缘介质,距离间隙小,开断性好,占地小,在35kV及以下系统应用广泛。(配电网) 5、压缩空气:以压缩空气为绝缘介质,断路能力大,价格高。 4.10 断路器 5、压缩空气:主要用于110kV及以上有较高要求的系统以及大型发电机出口
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