




免费预览已结束,剩余109页可下载查看
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第七章电力系统的短路计算,第一节电力系统的短路故障,第三节无限大功率电源供电网络的三相短路,第四节网络简化与转移电抗的计算,第五节有限容量系统供电网络三相短路电流的实用计算,第七节电力系统各序网络的建立,第八节电力系统不对称短路的计算,第六节电力系统各元件的负序与零序参数,第二节标么制,学习提示,1注意各类短路电流的基本概念2注意短路电流的计算条件和应用条件3注意比较短路电流计算的各种基本思路和方法。,第一节电力系统的短路故障,短路:电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。,一、短路的原因及其后果,二、短路的类型,三、短路计算的目的和简化假设,一、短路的原因及其后果短路的原因电气设备及载流导体因绝缘老化,或遭受机械损伤,或因雷击、过电压引起绝缘损坏;架空线路因大风或导线履冰引起电杆倒塌等,或因鸟兽跨接裸露导体等;电气设备因设计、安装及维护不良所致的设备缺陷引发的短路;运行人员违反安全操作规程而误操作,如带负荷拉隔离开关,线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等。,短路的后果:电气设备发热急剧增加,时间较长时设备过热而损坏甚至烧毁;电气设备的导体间产生的电动力,可能使导体变形、扭曲或损坏;系统电压的大幅度下降,负荷中异步电动机转矩下降而减速或停转,产品报废甚至设备损坏;系统中功率分布的突然变化,并列运行的电厂失同步,破坏系统的稳定性,造成大面积停电。这是短路所导致的最严重的后果;在周围空间产生很强的电磁场,尤其是不对称短路时会产生的不平衡交变磁场,对周围的通信网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制系统产生干扰。,不对称短路:两相短路:,单相接地短路:,两相短路接地:,相间短路与接地短路:相间短路:三相短路、两相短路接地短路:单相接地短路、两相短路接地,二、短路的类型对称短路三相短路三相电流和电压仍是对称的,三、短路计算的目的和简化假设计算短路电流的主要目的为选择和校验各种电气设备的机械稳定性和热稳定性提供依据,为此,计算短路冲击电流以校验设备的机械稳定性,计算短路电流的周期分量以校验设备的热稳定性;为设计和选择发电厂和变电所的电气主接线提供必要的数据;为合理配置电力系统中各种继电保护和自动装置并正确整定其参数提供可靠的依据。,简化假设负荷用恒定电抗表示或略去不计;认为系统中各元件参数恒定,在高压网络中不计元件的电阻和导纳,即各元件均用纯电抗表示,并认为系统中各发电机的电势同相位,从而避免了复数的运算;系统除不对称故障处出现局部不对称外,其余部分是三相对称的。,第二节标幺制,一、标幺值二、基准值的选择三、不同基准值的标幺值间的换算四、变压器联系的多级电压网络中标幺值的计算五、使用标幺制的优点,所谓标幺制,就是把各个物理量用标幺值来表示的一种运算方法。其中标幺值可定义为物理量的实际值(有名值)与所选定的基准值间的比值,即由于相比的两个值具有相同的单位,因而标幺值没有单位。,(7-1),一、标幺值,对于阻抗、电压、电流和功率等物理量,如选定Zd、Ud、Id、Sd为各量的基准值,则其标幺值分别为式中,下标注“*”者为标幺值;下标注“d”者为基准值,无下标者为有名值。,(7-2),在电力系统计算中,主要涉及对称三相电路,计算时习惯上采用线电压、线电流、三相功率和一相等值阻抗,这四个物理量应服从功率方程式和电路的欧姆定律。,二、基准值的选择,如选定各量的基准值满足下列关系:,将式(7-3)与(7-4)相除后得:,(7-4),(7-5),式(7-5)表明,在标幺制中,三相电路计算公式与单相电路的计算公式完全相同。,工程计算中,通常选定功率基准值Sd和电压基准值Ud,这时,电流和阻抗的基准值分别为:其标幺值则分别为:,(7-6),(7-7),应用标幺值计算,最后还需将所得结果换算成有名值,其换算公式为:,(7-8),(7-5),(7-8),(7-7),先将各自以额定值作基准值的标幺值还原为有名值,例如,对于电抗,按式(7-8)得:在选定了电压和功率的基准值Ud和Sd后,则以此为基准的电抗标幺值为:发电机铭牌上一般给出额定电压UN,额定功率SN及以UN、SN为基准值的电抗标幺值X(N)*。,三、不同基准值的标幺值间的换算,(7-9),变压器通常给出UN、SN及短路电压Uk的百分值Uk%,以UN和SN为基准值的变压器电抗标幺值即为:这样,在统一基准值下变压器阻抗的标幺值即可依式(7-9)求得:,(7-10),电力系统中常采用电抗器以限制短路电流。电抗器通常给出其额定电压UN、额定电流IN及电抗百分值XR%,电抗百分值与其标幺值之间的关系为:电抗器在统一基准下的电抗标幺值可写成:输电线路的电抗,通常给出每公里欧姆值,可用下式换算为统一基准值下的标幺值:,(7-12),当用标幺值计算时,首先需将磁耦合电路变换为只有电的直接联系的电路,即先应将不同电压级中各元件的参数全部归算至某一选定的电压级,这个电压级称为基本级(或基本段),然后选取统一的功率基准值和电压基准值,将各元件参数的有名值换算为标幺值。,图7-1具有三段不同电压级的电力系统,四、变压器联系的多级电压网络中标幺值的计算,(1)通常使用的方法是先确定基本级和基本级的基准电压,(2)为消除等值电路中的理想变压器而建立直接电的联系,需按照各电压级与基本级相联系的变压器的变化,确定其余各电压级的电压基准值,再按全网统一的功率基准值和各级电压的电压基准值计算网络各元件的电抗标幺值。在实际使用中,根据变压器变比是按实际变比或按近似变比(变压器两侧平均额定电压之比),分为准确计算法及近似计算法。,实际使用的方法,现以图7-1所示系统为例。图中的三个电压段可任选一段作为基本段。假定选第I段为基本段,其余两段的电压基准值均通过变压器的实际变比计算。一般地、在有n台变压器的网络中,任一段基准电压可按下式确定:式中,Ud基本段中选定的基准电压;Ud(n)待确定段的基准电压;,(7-13),变压器变化,变比的分子为向着基本段一侧的变压器额定电压,分母为向着待归算段一侧的变压器额定电压。,1准确计算法(变压器用实际变比),对图7-1所示系统,第II段和第III段的基准电压分别为:需要指出的是,各不同电压段的基准电压和基准电流不同,但各段的基准功率则相同。在确定了网络中各段的基准电压后,即可利用全网统一的基准功率和各段的基准电压,计算各元件的电抗标幺值。,(1)准确计算法采用的是变压器实际变比,故计算结果是准确的。(2)但当网络中变压器较多时,计算各段基准电压仍较复杂。(3)实际计算时,希望基准电压接近额定电压,标么值可清晰反映实际电压质量。(4)变压器实际变比与两侧网络额定变比的差异,在闭式电力网计算中会有困难。,采用准确计算法的特点与困难,所以,多级电压网络中标么值的计算要采用近似计算法,为了简化计算,取同一电压级的各元件最高额定电压与最低额定电压的平均值,并称之为“网络的平均额定电压Uav”。将由变压器联系的两侧额定电压用网络的平均额定电压代替,变压器的实际变比就可以用变压器两侧网络的平均额定电压之比来代替,即所谓的近似计算法。,2近似计算法(变比用平均额定电压之比),根据我国现有的电压等级,对不同电压等级相应的平均额定电压作如下规定:电网额定电压/kV:3,6,10,35,110,220,330,500电网的平均额定电压/kV:3.15,6.3,10.5,37,115,230,345,525平均额定电压约比相应电压级的额定电压值高5%。根据近似计算法,图7-1中变压器T1的变比就可以用它所联系两侧的平均额定电压之比,即近似变比10.5/115代替实际的变比10.5/121。,电网平均额定电压,仍以图7-1为例,若选定第I段的电压基准值为该段的平均额定电压Ud1=10.5kV,则可见,各段的基准电压就直接等于该段网络的平均额定电压,无需计算。计算时,各元件的额定电压一律用该元件所在段网络的平均额定电压,但电抗器例外。因为在某些情况下,额定电压为10kV的电抗器亦可能用于6kV的网络。这时,如用网络的平均额定电压来计算其电抗标幺值,将带来很大的误差。,为便于计算,现将准确计算法及近似计算法的电抗标幺值计算公式归纳如表7-2所示。,注:如发电机电抗以百分值给出,则公式中的XG(N)用XG%/100代入;公式中的Ud或Uav均为各元件所在段的值。,例7-1:对图7-2(a)所示的输电系统,试分别用准确计算法及近似计算法计算等值网络中各元件的标幺值及发电机电势的标幺值。,(a),解:取第I段电路为基本段。1准确计算法先选基准值,取基准功率Sd=100MVA,第I段的基准电压Ud=10.5kV。其余两段的基准电压为:各元件电抗的标幺值分别为:,发电机:,变压器T1:,输电线路:,变压器T2:,电抗器:,电缆线:,发电机电势:,系统各元件用标幺值表示的等值电路示于图7-2(b)。,2近似计算法取值Sd=100MVA,各段的基准电压为各段的平均额定电压,即,Uav1=10.5kV;UavII=115kV;UavIII=6.3kV。各元件电抗的标幺值为:,电抗器:,电缆线:,发电机电势:,概括起来说,采用标幺值有如下优点:使计算大为简化。某些非电的物理量,当用标幺值表示时,可与另一物理量相等。易于比较各种电气设备的特性及参数。便于对计算结果作出分析及判断其正确与否。,五、使用标幺制的优点,第三节无限大功率电源供电网络的三相短路,无限大功率电源:容量无限大,内阻抗为零。端电压保持恒定。短路计算中,当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的5%10%时,就可以近似认为此电源为无限大功率电源。,一、短路暂态过程分析,二、短路冲击电流和最大有效值电流,三、短路功率(短路容量),四、无限大功率系统的短路电流计算,一、短路暂态过程分析短路前:,阻抗角,在t=0秒K点发生三相短路时的微分方程:,这是一阶常系数线性非齐次微分方程,其解即为短路时的全电流,它由两部分组成:第一部分是方程式的特解,代表短路电流的强制分量(稳态分量);第二部分是方程式所对应的齐次方程的通解,代表短路电流的自由分量。,其特解:即周期分量ip解为:,通解:即非周期分量inp:,TaL/R,短路全电流表达式:,短路前后瞬间电感中电流不能突变,故有:,a相短路电流,分析由于电路三相对称,只要将(-120)或(+120)代替式中的就可得b相或c相短路电流的算式。旋转相量,在静止时间轴t上的投影,依次表示电源电压、短路前电流和短路后周期分量在t=0时的瞬时值。,周期分量:,非周期分量初值inp0即为相量差在时间轴上的投影,其大小取决于短路发生的时刻,即与短路瞬间电源电压的初始相角(合闸角)有关。而当它与时间轴垂直时,inp0=0,即非周期分量不存在。三相短路虽然称为对称短路,但实际上只有短路电流的周期分量才是对称的,而各相短路电流的非周期分量并不相等。,非周期分量inp=,=0,Uma,Uma,Uma,出现条件:90短路前空载(Im=0)合闸角=0,-Ipm,Um,Ipm,二、短路冲击电流和最大有效值电流短路冲击电流ish短路电流最大可能的瞬时值,出现条件:90短路前空载(Im=0)合闸角=0,当t0.01s时出现最大值:,冲击系数Ksh:,且有:1Ksh2工程计算时:在发电机电压母线短路,取Ksh=1.9;在发电厂高压侧母线或发电机出线电抗器后发生短路时,Ksh=1.85;在其他地点短路时,Ksh=1.8,ish用途:校验电气设备和载流导体在短路时的电动力稳定度。,最大有效值电流Ish短路全电流的最大有效值,短路全电流的有效值It:是指以t时刻为中心的一周期内短路全电流瞬时值的均方根值,即:,短路全电流的最大有效值Ish:出现在短路后的第一周期内,又称为冲击电流的有效值。,当Ksh=1.9时,Ish=1.62Ip;Ksh=1.8时,Ish=1.51Ip。Ish用途:校验电气设备的断流能力或耐力强度。,三、短路功率(短路容量),短路功率等于短路电流有效值乘以短路处的正常工作电压(一般用平均额定电压),即,也就是说,当假设基准电压等于正常工作电压时,短路功率的标幺值与短路电流的标幺值相等。因此短路功率的含义:一方面开关要能切断这样大的短路电流;另一方面,在开关断流时,其触头应能经受住工作电压的作用。因此,短路功率只是一个定义的计算量,而不是测量量。,四、无限大功率系统的短路电流计算,取平均额定电压进行计算,则系统的端电压U=Uav,若选取Ud=Uav,则无限大功率系统的端电压的标幺值,为:,例7-2某变压器由无限大功率电源供电,如图所示,当在k点发生三相短路时,试计算短路电流的周期分量,冲击电流及短路功率(取Ksh=1.8)。,解取Sd=100MVA,Ud=Uav计算各元件电抗标幺值。线路变压器电源至短路点的总电抗为,对无限大功率电源短路电流周期分量的有名值为冲击电流为,短路功率为,第四节网络简化与转移电抗的计算,一、网络的等值简化,二、转移阻抗的概念,三、利用转移电抗计算三相短路电流,一、网络的等值简化等值电势法等效变换的原则:应使网络中其他部分的电压、电流在变换前后保持不变。,即:,在短路电流计算中,最常遇到的是两个有源支路的合并,其等值电势及等值电抗可由上述公式令n=2求得,如不计电阻及电源电势间的相位差,即:,(7-23),星网变换法,常用Y-变换公式:,-Y变换公式,利用电路的对称性化简电位相等的节点,可直接相连;等电位点之间的电抗,可短接后除去。,二、转移阻抗的概念定义:如果只在第i个电源节点加电势Ei,其他电势为零,则与从第k个节点流出网络的电流Ik之比值,即为i节点与k节点之间的转移阻抗Xik。,应用前提线性网络的叠加原理转移阻抗的应用,三、利用转移电抗计算三相短路电流网络化简法,图7-13用网络化简法求转移电抗,令E1=E2=E3,单位电流法令E1=E2=E3=0,在k点加上Ek,使支路X1中通过单位电流,即取I1=1,则,图7-14单位电流法求转移电抗,例7-3某系统等值电路如图7-13所示,所有电抗和电势均为归算至统一基准值的标幺值。(1)试分别用网络化简法及单位电流法求各电源对短路点的转移电抗。(2)若在k点发生三相短路,试求短路点电流的标幺值。,(1)求转移电抗a.网络化简法:先将图7-13(a)中由X3*,X4*,X5*,所组成的形变换成Y形,其各支路电抗值为,经Y变换后,得到图7-13(b),,;,将图中串联电抗相加后得图7-13(c),其中,;,求各电源对短路点的转移电抗。由图7-13(c)可见,电源1经X1*直接与短路点相连,故X1*即为电源1至短路点的转移电抗。因此,只需求电源2及电源3的转移电抗即可。,将图7-13(c)中X8*、X10*、X11*组成的Y形变换成形,利用星网变换公式可求出形各支路的电抗值。,经Y-变换后,得图7-14。X23为电源2与电源3之间的转移电抗,与短路计算无关,故不需计算。X2k*和X3k*分别为电源2和电源3到短路点的转移电抗。,b.单位电流法:利用单位电流法求转移电抗时,一般先将等值网络变换成辐射形网络,以便于计算。现以图7-13(c)为基础进行计算。为清楚起见,将该图改画成图7-15所示的电路。因X1*即为电源1的转移电抗,不需画在图上。,令I3*=1.0,E2=E3=0,则得Ua*=I3*XI1*=10.525=0.525I2*=Ua*/X10*=0.525/1.32=0.398I4*=I2*+I3*=0.398+1.0=1.398Ek*=Ua*+I4*X8*=0.525+1.3980.49=1.21,电源2及电源3至短路点的转移电抗分别为用单位电流法求得的转移电抗值与网络变换法求得的完全相同。(2)求短路电流根据前面求得的转移电抗,即可求得各电源单独提供的短路电流,其代数和即为流至短路点的总电流。三相短路时,Uk*=0,由图7-14可求得,第五节有限容量系统供电网络三相短路电流的实用计算,一、同步发电机突然三相短路的电磁暂态过程二、起始次暂态电流和冲击电流的计算三、应用计算曲线计算短路电流,有限容量系统与无限容量系统的对比:无限大功率电源:内电抗为零,端电压维持不变有限容量电源:存在内电抗,端电压发生突变,一、同步发电机突然三相短路的电磁暂态过程理论基础:超导体闭合回路磁链守恒原则。楞茨定则:任何闭合线圈在突然变化的瞬间,都将维持与之交链的总磁链不变,而绕组中的电阻,只是引起与磁链对应的电流在暂态过程中的衰减。,正常时施加于励磁绕组的电压UF产生励磁绕组电流if0生成励磁绕组的磁链并于定子中感应产生空载电势Eq。,短路暂态过程:从if0开始对应发电机空载电势Eq突然短路发电机定子绕组中的电流的突然变化,将对转子产生强烈的电枢反应;为了抵消定子电枢反应产生的交链到发电机励磁绕组的磁链,维持励磁绕组瞬间的总磁链不变,励磁绕组内将产生一项直流电流分量ifa,与原有的励磁电流方向相同if0+ifa;引起对应的发电机电势Eq突变。自由直流分量产生的磁通有一部分要穿入定子绕组,从而使定子绕组的周期分量电流增大到ip+i;实际电机的绕组中都存在电阻,所有绕组的磁链都将发生变化,逐步过渡到新的稳态值。因此,励磁绕组出现的自由直流分量电流终将衰减到零;与转子自由直流分量对应的、突然短路时定子周期分量中的自由电流分量i亦将逐步衰减,定子电流ip+i最终为稳态短路电流ip。,短路分析:,在无阻尼绕组的同步发电机中,转子中唯有励磁绕组是闭合绕组,在短路瞬间,与该绕组交链的总磁链不能突变(需考虑了电枢反应)。因此,可以给出一个与励磁绕组总磁链成正比的电势,称为q轴暂态电势对应的同步发电机电抗为,称为暂态电抗。,显然,计算稳态短路电流用的空载电势Eq:将随着励磁电流的突变而突变;什么电势在短路瞬间不会发生突变?,突然短路瞬间,与闭合线圈交链的总磁链对应的电势不突变,不计同步电机纵轴和横轴参数的不对称,从而由暂态电势代替q轴暂态电势。无阻尼绕组的同步发电机电势方程可表示为:,可根据短路前运行状态及同步发电机结构参数求出,并近似认为它在突然短路瞬间保持不变,从而可用于计算暂态短路电流的初始值。无阻尼绕组的同步发电机突然短路的过渡过程称之为暂态过程。,在有阻尼绕组的同步发电机(水轮发电机、汽轮发电机)中,转子中的励磁绕组和阻尼绕组都是闭合绕组,在短路瞬间,与它们交链的总磁链不能突变。因此,可以给出一个与转子励磁绕组和纵轴阻尼绕组的总磁链成正比的电势和一个与转子横轴阻尼绕组的总磁链成正比的电势,分别称为q轴和d轴次暂态电势。对应的发电机次暂态电抗分别为和。,可根据短路前运行状态及同步发电机结构参数求出,并近似认为它在突然短路瞬间保持不变,从而可用于计算暂态短路电流的初始值。有阻尼绕组的同步发电机突然短路的过渡过程称之为次暂态过程。,忽略纵轴和横轴参数的不对称时,有阻尼绕组的同步发电机电势方程可表示为:,二、起始次暂态电流和冲击电流的计算只要把系统所有元件都用其次暂态参数表示,次暂态电流的计算就同稳态电流一样了。系统中所有静止元件的次暂态参数都与其稳态参数相同,而旋转电机的次暂态参数则不同于其稳态参数。在突然短路瞬间,系统中所有同步电机的次暂态电势均保持短路发生前瞬间的值。因此,可由此计算次暂态电势。,无阻尼绕组的同步发电机突然短路的过渡过程称之为暂态过程。,有阻尼绕组的同步发电机突然短路的过渡过程称之为次暂态过程。,同步发电机向量图(包括稳态、暂态、次暂态参数),一、关于同步发电机参数,q轴暂态电势,d轴暂态电抗,不计同步电机纵轴和横轴参数的不对称,暂态电势,用于稳定计算,q轴次暂态电势,用于短路计算,d轴次暂态电势,发电机次暂态电抗,=0.1826,若短路前在额定电压下满载运行:,若在空载情况下短路或不计负载影响,则有一般地,发电机的次暂态电势标么值在1.051.15之间。,冲击电流的计算:,起始次暂态电流的计算:,异步电动机在突然短路时提供的短路电流异步电动机的次暂态电抗的标幺值:X”1/Ist一般Ist47,故X”0.2异步电动机次暂态电势的近似计算公式:,短路前在额定电压下运行:故,当系统发生短路,只有异步电动机机端的残余电压低于异步电动机的时,电动机才会暂时地向系统提供一部分功率。对综合负荷,可取:因此:,例7-4试计算图示网络中k点发生三相短路时的冲击电流。,问题:1.为什么计算b、c点残压?2.从图(c)到(d),用星网变化法保留三个电源点,能否完成本题的计算?,例7-4试计算图示网络中k点发生三相短路时的冲击电流。,解:发电机G:取E”=1.08,X”=0.12;同步调相机SC:取E”=1.2,X”=0.2;负荷:取E”=0.8,X”=0.35;线路电抗每km以0.4计算,1.取Sd=100MVA,Ud=Uav,各元件电抗的标幺值计算如下:发电机:X1=0.12100/600.2调相机:X2=0.2100/54负荷LD1:X3=0.35100/301.17负荷LD2:X4=0.35100/181.95负荷LD3:X5=0.35100/65.83,变压器T1:X6=0.105100/31.50.33变压器T2:X7=0.105100/200.53变压器T3:X8=0.105100/7.51.4线路L1:X9=0.460100/11520.18线路L2:X10=0.420100/11520.06线路L3:X11=0.410100/11520.03,2.网络化简:,3.起始次暂态电流计算由变压器T3方面提供的电流为I”E8/X141.01/1.930.523由负荷LD3提供的电流为I”LD3E5/X50.8/5.830.137,4.冲击电流计算a点残余电压:UaI”(X8X11)=0.523(1.40.03)0.75线路L1、L2的电流分别为I”L1(E6Ua)/X12=(1.04-0.75)/0.680.427I”L2I”I”L10.5230.4270.096b、c点残余电压分别为:UbUaI”L1(X6X9)=0.750.427(0.330.18)0.97UcUaI”L2(X7X10)=0.750.096(0.530.06)0.807因Ub和Uc都高于0.8,负荷LD1和LD2不会提供短路电流。故由变压器T3方面来的短路电流都是发电机和调相机提供的,可取Ksh=1.8;而负荷LD3提供的短路电流则取Ksh=1。,短路处电压级的基准电流为:,短路处的冲击电流为:,5.近似计算:考虑到负荷LD1和LD2离短路点较远,可将它们略去不计。把同步发电机和调相机的次暂态电势取作E”1.0,这时网络(负荷LD3除外)对短路点的总电抗为:,变压器T3方面提供的短路电流为:I”1/2.050.49短路处的冲击电流为:,此值较前面算得的小6%,在实际计算中,一般允许采用这种简化计算。,计算曲线与计算曲线法计算曲线:为方便工程计算,采用概率统计方法绘制出一种短路电流周期分量随时间和短路点距离而变化的曲线。计算曲线法:应用计算曲线确定任意时刻短路电流周期分量有效值的方法。计算电抗:将归算到发电机额定容量的组合电抗的标幺值和发电机次暂态电抗的额定标幺值之和定义为计算电抗,并记为Xc,即,三、应用计算曲线计算短路电流,目的:计算短路后某一时刻的周期分量电流,计算曲线法的特点计算曲线分为汽轮发电机和水轮发电机两种类型;计及了负荷的影响,故在使用时可舍去系统中所有负荷支路。在计算出以发电机额定容量为基准的计算电抗后,按计算电抗和所要求的短路发生后某瞬时t,从计算曲线或相应的数字表格查得该时刻短路电流周期分量的标幺值。计算曲线只作到Xc=3.45为止。当Xc3.45时,表明发电机离短路点电气距离很远,近似认为短路电流的周期分量已不随时间而变。即:,应用计算曲线法的具体计算步骤:1.作等值网络:选取网络基准功率和基准电压(一般选取Sd=100MVA,Ud=Uav),计算网络各元件在统一基准下的标幺值,旋转电机用次暂态电抗,负荷略去不计。2.进行网络变换:求各等值发电机对短路点的转移电抗Xik。,3.求计算电抗:将各转移电抗按各等值发电机的额定容量归算为计算电抗,即:Xci=XikSNi/Sd,合并电源的主要原则是:距短路点电气距离(即相联系的电抗值)大致相等的同类型发电机可以合并;远离短路点的不同类型发电机可以合并;直接与短路点相连的发电机应单独考虑;无限大功率系统因提供的短路电流周期分量不衰减而不必查计算曲线,应单独计算。,4.求t时刻短路电流周期分量的标幺值:根据各计算电抗和指定时刻t,从相应的计算曲线中查出各等值发电机提供的短路电流周期分量的标幺值。对无限大功率系统,取母线电压U=1,则短路电流周期分量为Ipk1/Xk5.计算短路电流周期分量的有名值,例7-5图示电力系统在k点发生三相短路,试求:(1)t=0s和t=0.5s的短路电流;(2)短路冲击电流及0.5s时的短路功率。各元件的型号和参数为:发电机G1、G2为汽轮发电机,每台容量为31.25MVA,X”d=0.13发电机G3、G4为水轮发电机,每台容量为62.5MVA,X”d=0.135变压器T1、T2每台容量为31.5MVA,Uk%=10.5变压器T3、T4每台容量为60MVA,Uk%=10.5母线电抗器为10kV,1.5kA,XR%=8线路L1长50km,0.4/km线路L2长80km,0.4/km无限大功率系统内电抗X=0,图7-22例7-5的系统图,解:1.参数计算,作等值网络取Sd=100MVA,Ud=Uav,各元件电抗的标幺值为:发电机G1,G2:X1=X2=0.13100/31.250.416变压器T1,T2:X3=X4=0.105100/31.50.333电抗器R:,线路L1:X6=0.450100/11520.151线路L2:X7=0.450100/11520.242,变压器T3,T4:X8=X9=0.105100/600.75发电机G3,G4:X10=X11=0.135100/62.50.216,2.化简网络,求各电源对短路点的转移电抗X12=(X1X3)/20.375X13=(X8X10)/20.196,作Y-变换,并除去电源间的转移电抗支路X14=X6X13X6X13/X70.469X15=X6X7X6X7/X130.579,各等值发电机对短路点的转移电抗分别为:等值发电机G1,2:X(
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 全国安全生产应急知识竞赛试题及答案
- 血透后终末消毒试题(附答案)
- 2025年生物制药专利技术转化与应用推广服务合同
- 2025小小圣女果种植基地建设与农业科技研发战略合作合同
- 冷链物流专业车队驾驶员年度综合劳动合同
- 2025年度特色农产品种植基地土地租赁服务协议
- 2025年医疗设备长期租赁及升级服务协议
- 2025年智慧餐厅全面升级合作协议书
- 2025年跨境电商物流仓储工程担保合同
- 2025年绿色生物科技原料长期合作协议书
- 胸腰椎围手术期护理
- 2024国有企业与私营企业之间的混合所有制改革合作协议
- 【电气施工】工业厂房机电安装工程施工组织设计方案
- 甲状腺的科普宣教课件
- 《数据结构》期末考试试卷试题及答案
- 2.3.1 匀变速直线运动的位移与时间的关系 课件高一上学期物理人教版(2019)必修第一册
- 统编版二年级上册语文《 妈妈睡了》 课件完整版
- 2025高中物理《课时作业》人教版必修第二册单元素养评价(一)
- 头脑特工队-Inside-Out中英文字幕对照
- XX村集体经济发展章程
- 工程项目决算书
评论
0/150
提交评论