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文档简介
本章概述了8.1单相接地段落8.2二相短路接地8.3二相短路接地8.4定序等效规则的应用8.5非故障电流和电压计算8.6非全相位操作分析和计算;本章介绍了单相接地段落、二相段落、二相短路接地、短路点处的边界条件;系统的复合序列网络和短路点处的每个相位电流、电压介绍正序等价规则在不对称故障分析中的应用。在系统的非场中计算电流、电压的方法,以及电压和电流的对称元件通过变压器后其大小和相位的变化与变压器有关。非全相位行为(单相单线,二相单线)分析和计算方法。单相接地短路二相短路接地单相单线二相单线,主要分析方法包括对称组件法、电力系统简单不对称故障、流向短路点的电流方向为正方向,选择a相正序列电流作为基准电流。设置8.1单相接地短路,系统中某处发生a相短路接地,如图所示。a相短路接地图,工程经常使用复合端口法进行不对称错误计算。a相位电流的每个顺序分量如下:可以在复合顺序器中看到的:a相位短路接地复合顺序,根据方程,故障相位电压的顺序分量,类似地,根据复合顺序网络和每个对称组件之间的关系,将段落点处的非秘密相位电压设置为(使用负序和零序而不是正序):8.2二相二相短路,如图所示,在系统f中发生二相(b,c相)短路。段落点的边界条件如下:BC二相短路图,短路点的每个相位电压为,使用顺序分量,b,c相短路的每个相位电流为:8.3二相短路接地,将系统f中的二相(b,c)短路接地设置为如图所示发生。段落点的边界条件如下:顺序组件形式的边界条件:bc二相短路接地图、符合相应边界条件的复合顺序网络图、BC二相短路接地复合顺序网络、复合顺序网络中的非缺陷相(a相)电流的各顺序组件3360、短路点的各相位电流可以由顺序组件合成:正序列等效定律:表示在简单不对称短路中,短路点电流的正序列分量与在短路点f的每个相位上访问额外电抗发生三相短路时的电流相同。表示其他返回值。其值取决于段落类型,、和简单不对称段落电流的计算步骤可以总结为:根据错误类型创建相应的顺序网络。计算系统对短路点的正序、负序、零序等效电抗;额外电抗计算;计算短路点的正序列电流。计算短路点的故障相位电流。6.查找其他要求。在需要计算任意时刻的电流(电压)的情况下,可以将附加电抗附加到定序网络的故障点f,然后应用计算曲线,以在发生三相短路的情况下获取任意时刻的电流。也就是f点不对称短路时的有序电流。8.5非故障电流和电压计算,8.5.1非故障电流和电压8.5.2电压和电流对称组件包括变压器后的相位变化,8.5.1非故障电流和电压,在短路点首先获得每个序列电流组件,将每个序列组件分配给每个序列网络,获得分支电流的每个序列组件并合成;故障处的电压也可以通过从顺序网中获取各成分来求出实际大气电压,短路处不同短路点处各序列电压的分布,电力系统发生不对称短路的情况下,为了计算无缺陷处的电流和电压:电压分布有以下规律:越靠近电源侧,正序列电压数值越高;离短路点侧越近,正序列电压值越低。在三相短路中,短路点f的电压为零,每个点的电压减少最严重。单相接地短路时,正序列电压值最小化。如果发生不对称短路,则在短路点处的负序和零序电压最高,离短路点越远,负序和零序电压值越低,发电机中性点处的负序电压为0。零序电流终止的点(例如YN),d布线可变电压线的角度侧,零序电压为零。a)布线方式b)正序列元件c)负序列元件y,y0变压器两侧的电压起搏假定由于变压器两侧绕组的圆周和绕组标志的规定,两侧相位电压的相位相同,并且变压器比率或值为1。8.5.2电压和电流对称组件在变压器之后的相位变化,y,yo配线变压器,变压器两侧的每个序列电流组件均不发生相位变化。正相电压的正、负和零序分量的标准或值分别是相同的,是相同的相位。即a)接线方式b)正序列元件c)负序列元件y,d11变压器两侧的电压相量,y侧应用正序列电压,d侧电压领先于y侧电压2。y,d11接线变压器,y侧应用负序列电压时,d侧电压为y侧电压,a)正序列组件b)负序列组件图11.13Y,d11变压器两侧的电流相量,d侧的正序列线电流位于y侧正序列线电流d侧的负序列线电流之后负序列组件从三角形面逆时针旋转到星形侧:正序列组件时,变压器计算变压器d侧的各相电压和各相电流。变压器T-1是y,d11连接。8.6非全相运行的分析和计算,8.6.1单相(a)断相8.6.2 2两相(b,c相)断相,电力系统中的短路通常称为横向故障。系统运行时,元件(例如线路、变压器和断路器)可能会发生单相或二相分离。即,这种不对称的工作方式称为纵向故障,当网络中两个相邻节点异常中断或三相阻抗不相等时,这种不对称的工作方式称为非导体相位工作。1.由于三相电流的不平衡,发电机、变压器个别绕组通过电流更多,可能引起过热现象等非全相位运行,对系统造成了很多不利因素。2.由于三相电流不平衡而产生的负序元件电流,发电机定子绕组产生负序旋转磁场,由转子绕组感应的交流电流引起额外损失;与转子绕组产生的磁场相互作用,引起单元振动。3.非全相位运行时产生的零序电流对相邻通信线路产生干扰等,非全相位运行是不对称故障,因此仍然可以应用对称分量法进行分析。8.6.1单相(a)相位断开,在线网络f上发生a相位断开,应用将中断设置为ff 的替代清理,在故障端口上模拟中断中出现的不对称状态,然后将此不对称电源分解为正、负、零序列组件,表达式:为通过中断线的每个顺序网络的错误电流故障破坏两端的各序列电压差异;故障破坏中可见的各序列网络的等效电抗;中断的断路电压。根据a上断开连接的错误边界条件,补充以下三个方程:复合端口。8.6.1单相(a)上断开连接,通过复合排序,中断的每个序列电流组件如下:8.6.2 2 2两相(b,c相)断开连接,b,c两相在线的f点断开连接。两相(b,c)断开分析,连接线的边界条件为:以顺序元件表示的边界条件类似于、和a相邻段落的边界条件。对于复合排序产生的每个排序电流、排序电压组件,例如图中所示的系统,请计算线末端a相单线b、c两相电流、a相中断电压和发电机母线三相电压。系统接线图,电力系统的简单不对称故障可以在系统的一点分为短路故障和断线故障。这里段落称为水平故障,中断称为垂直故障。不对称错误的基本分析方法是,针对不同的错误类型,根据错误点的边界条件,绘制复合排序,找出正负、零排序组件之间的关系,并在错误点进一步求出电压和电流。正序列等效定律:当发生不对称短路时,短路点正序列电流在短路点的每个相位上添加了额外的回车,等于发生三相短路时的电流。类似于单相连接未断开的两相短路接地的边界条件。使用与两相连接未中断的相位单相故障的边界条件相似的复合顺序网络进
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