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* 两侧电压相量图 D侧(故障点) Y侧(不计变压器内部压降 Y侧(考虑变压器内部压降 * 电流电压计算 △侧bc两相短路,以a相为基准相,短路点的各序分量为 式中 * 电流电压计算(续) 短路点的各相电流电压为 * 电流电压计算(续) Y侧电流的计算: 当短路发生在△侧,正序分量由△侧变换到Y侧时,根据前述的分析,需将△侧的正序分量顺时针方向旋转30°;而负序分量由△侧变换到Y侧时,则要逆时针方向旋转30°,故有 其中 * 电流电压计算(续) Y侧相电流 * 电流电压计算(续) Y侧电压 计算Y侧的序电压时,首先在已求出的△侧的序电压上加上变压器漏抗上的电压降, 得到Y侧的尚未计及相位移动的序电压值;然后再考虑相位移动,求得Y侧的实际的各序电压分量,其式为 * 电流电压计算(续) Y侧相电压 * 结论 (1)在△侧发生任意两相短路时,Y侧各相电流的分布情况和故障相别有关,其规律是两故障相中的滞后相电流最大。如上述bc两相短路,Y侧c相电流最大。数值上为△侧故障相电流的 倍,其它两相电流大小相等、方向相同,数值上为△侧故障相电流的 倍。 * 结论(续) (2)Y侧各相电压的情况是两故障相中的滞后相电压总是为零(当忽略变压器内部压降时),或者很小。另两相电压总是相等。例如△侧bc两相短路时,Y侧的c相电压等于零或为一小数值,A、B相的电压的绝对值大小相等。相间电压一般都比较大。 * 三、相位变换的一般公式 设N—变压器的联接组别(钟点数) 正序 “±”一—正序分量由Y侧转换到△侧时取正,由△侧转换到Y侧时取负。 负序 当负序分量由Y侧转换到△侧时取负号,由△侧转换到Y侧时取十。 * 四、考虑相移时分布计算的基本步骤 1。在各序网中,不考虑相移计算电流、电压的分布; 2。根据联接组别求相移角,分序进行相移; 3。合成各序分量,求得各相分量。 * 谢谢! * (2)已知断相前断相处负荷电流 * * abc系统 合成 * 4-5 纵向不对称故障的分析计算(续) 二、纵向不对称故障的具体计算(续) (一)宏观断开的断相计算(续) 2.两相断相—bc两相断相 边界条件方程 * 复合序网—与单相接地短路类似 串联型 量值计算 * (1)已知电源电势 * (2)已知断相前断相处负荷电流 * 3.与横向不对称故障的比较 共性: (1)归并到故障处的基本序网的形式类似。 (2)复合序网的形式 并联--- 串联--- * 3.与横向不对称故障的比较(续) 个性: (1)基本序网中参数的计算形式一样, 但内容不同。 (2)横向故障短路点的电气量与短路点位置有关, 而 纵向故障断相处的电气量与断相处位置无关。 * 4-5 纵向不对称故障的分析计算(续) 二、纵向不对称故障的具体计算(续) (二)三相不对称 F F’ Z * 边界条件方程 * 复合序网的制定 * * 第五章 不对称故障时电力系统中各电气量值的分布计算 原则---分序计算分布,按相进行合成。 序电压的分布规律 “1”----电源点电压最高,短路点电压最低; “2”----短路点电压最高,电源中性点降为0; “0”----短路点电压最高,变压器中性点降为0; 特殊问题:对称分量经变压器后存在相移问题 * 非短路点电气量分析计算(续) 相位变换分析 (1)单相变压器两侧电流、电压同相位。 (2)同序的电流、电压经过变压器后的相移相同。 (3)在标么制中讨论 * 一、Y,Y-12( Y,Y0-12; Y0,Y0-12) 接线 图5-14(a)表示Y/Y-12联接的变压器 图5-14 Y /Y-12联接的三相变压器及其正序电压和负序电压相量图 * Y,Y-12 接线相移分析(续) 如果Ⅰ侧施以正序电压,则Ⅱ次侧绕组的相电压与Ⅰ次侧的相电压同相位,如图5-14(b)所示。 如在Ⅰ次侧施以负序电压,则Ⅱ次侧的相电压同Ⅰ次侧的相电压也是同相位,如图5-14(c)所示。 两侧相电压的正序分量或负序分量的标么值分别相等,即 结论:电压和电流的各序对称分量经过Y/Y-12联接的变压器时,不发生相位移动 。 * Y-Y-12接线举例分析 系统接线如图5-15所示。假定在Yo侧发生b相接地短路,求变压器两侧电流分布并画出电流、电压相量图。 讨论中假定电路为纯电感性电路,并且电流、电压采用标么值表示(变压器变比为1)。 * Y-Y0-12接线举例分析(续) 选b相为基准相 ,Yo侧短路点的电流、电压相量图如下图 *
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