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短路电流的计算
概述
电力系统正常运行方式的破坏,多数是由于短路故障引起的,系统
中将出现比正常运行时的额定电流大许多倍的短路电流,其数值可达几
万甚至几十万安培。变电站设计中不能不全面地考虑短路故障的各种影
响。
短路是电力系统的严重故障,所谓短路,是指相与相之间通过电弧
或其它较小阻抗的一种非正常连接,在中性点直接接地系统中或三相四
线制系统中,还指单相和多相接地。
在三相系统中短路的基本类型有:三相短路,两相短路,两相接地
短路和单相接地短路。其中,三相短路是对称短路,系统各相与正常运
行时一样仍处于对称状态,其他类型的短路都是不对称短路。
变电所中的各种电气设备必须能承受短路电流的作用,不致因过热
或电动力的影响造成设备损坏。短路电流的大小也是比较主接线方案、
分析运行方式时必须考虑的因素。系统短路时还会出现电压降低,靠近
短路点处尤为严重,这将直接危害用户供电的安全性及可靠性。为限制
故障范围,保护设备安全,继电保护装置整定必须在主回路通过短路电
流时准确动作。
由于上述原因,短路电流计算成为变电所电气部分设计的基础。选
择电气设备时,通常用三相短路电流;校验继电保护动作灵敏度时用两
相短路、单相短路电流或单相接地电流。工程设计中主要计算三相短路
电流。
3.2短路电流计算相关内容
3.2.1短路电流计算的目的
计算短路电流的目的主要是为了选择断路器等电气设备或对这些设
备提出技术要求;评论并确定网络方案,研究限制短路电流措施;为继
电保护设计与调试提供依据;分析计算送电线路对通讯设施的影响等。
在发电厂和变电站的电气设计中,短路电流计算是其中的一个重要环
节。其计算的目的主要有以下几方面:
(1)在选择电气主接线时,为了比较各种接线方案,或确定某一接线
是否需要采取限制短路电流的措施等,均需进行必要的短路电流计算。
(2)在选择电气设备时,为了保证设备在正常运行和故障情况下都能
安全、可靠地工作,同时又力求节约资金,这就需要进行全面的短路电
流计算。例如:计算某一时刻的短路电流有效值,用以校验开关设备的
开断能力和确定电抗器的电抗值;计算短路后较长时间短路电流有效
值,用以校验设备的热稳定;计算短路电流冲击值,用以校验设备动稳
定。
(3)在设计屋外高压配电装置时,需按短路条件校验软导线的相间和
相相对地的安全距离。
(4)在选择继电保护方式和进行整定计算时,需以各种短路时的短路
电流为依据。
(5)验算接地装置的接触电压和跨步电压。
3.2.2短路电流计算的一般规定
(1)验算导体和电气设备动稳定、热稳定以及电气设备开断电流所用
的短路电流,应按工程的设计规划容量计算,并考虑电力系统的远景发
展规划(一般为本期工程建成后5~10年)。确定短路电流计算时,应
按可能发生最大短路电流的正常接线方式,而不应按仅在切换过程中可
能并列运行的接线方式。
(2)选择导体和电气设备的短路电流,在电气连接的网络中,应考虑
具有反馈作用的异步电机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。
(3)选择导体和电气设备时,对不带电抗器回路的计算短路点,应按
选择在正常接线方式时短路电流为最大的地点。
(4)导体和电气设备的动稳定、热稳定以及电器的开断电流一般按三
相短路计算。
(5)高压短路电流计算一般只计算各元件的电抗,采用标幺值进行计
算,为了计算方便选取如下基准值:
基准容量:
基准电压:
3.2.3短路计算的基本假设
(1)正常工作时,三相系统对称运行;
(2)所有电源的电动势相位角相同;
(3)电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不
随电流大小发生变化;
(4)不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;
(5)元件的电阻略去,输电线路的电容略去不计,及不计负荷的影
响;
(6)系统短路时是金属性短路。
3.2.4短路电流计算的步骤
(1)计算各元件电抗标幺值,并折算为同一基准容量下;
(2)给系统制订等值网络图;
(3)选择短路点;
(4)对网络进行化简,把供电系统看为无限大系统,不考虑短路电流
周期分量的衰减求出电流对短路点的电抗标幺值,并计算短路电流有名
值。
标幺值:
有名值:
(5)计算短路容量,短路电流冲击值
短路容量:
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