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文档简介

1、假设节点阻抗矩阵应用、蔡比维、节点阻抗矩阵应用、节点阻抗矩阵应用于三相段落计算中的节点阻抗矩阵应用的不对称错误计算、节点阻抗矩阵应用于三相段落计算。假设系统的节点F通过阻抗短路。牙齿切换阻抗不参与形成网络的节点导纳矩阵。如果保持故障的边界条件,则将网络的现有部分与故障分支分开,节点阻抗矩阵应用于三相短路计算,因此在正常网络状态下,短路的发生相当于向故障节点F添加注入电流,所以网络中所有节点I的电压可以用表达式表示,G可以用网络表示。节点阻抗矩阵在、(1-1)、三相短路计算中的应用可在表达式(1-1)中看到。节点I的电压由两个叠加组成。第一个是注入电流=0时,网络中的所有电源供应设备在节点I生成

2、的电压,即短路前瞬间正常运行状态。二是网络的所有电流源中断,电压源断续时,仅由节点I上的短路电流产生的电压。这是节点电压的故障分量。节点阻抗矩阵在三相短路计算中应用。因此,格式(1-1)也可以应用于错误点F(1-2)。因此,在表达式中,故障点F的自身阻抗(也称为输入阻抗)。(1-2),(1-3),节点阻抗矩阵在三相短路计算中的应用取决于边界条件(1-3)和(1-4),(1,(1)因此,虽然是基于阻抗的节点方程,但并不需要创建所有阻抗矩阵。在短路的实际计算中,通常只需形成网络的节点导纳矩阵,并根据需要求出阻抗矩阵的列或元素列。节点阻抗矩阵在三相短路计算中的应用可以在不需要精确计算的情况下忽略负载

3、电流的影响。形成节点导纳矩阵时,所有节点的负载都被省略。短路前网络处于空载状态。每个节点电压的正常分量的标准或值计算为1,因此公式(1-5)和(1-6)可以分别简化为金属短路。0。(1-8),(1-9),节点阻抗矩阵在三相短路计算中的应用,使用节点阻抗矩阵在短路计算中的步骤如下:1.形成节点导纳矩阵并执行三角分解。2.选择故障点f 3。节点阻抗矩阵计算f列元素4。使用公式(1-8)计算短路电流。If 5 .使用公式(1-9)计算每个节点的电压。6.正式使用(与示例1电力系统相对应的网络图如图3所示,每个组件的标准或值为z12=j0.105、z45=j0.184、z24=j0.08、z23=j0

4、.065、z34=j0.05、Z1=j,图3,在不对称故障计算中,节点阻抗矩阵的应用节目(水平或垂直故障)可以从故障端口将每个序列网络视为等效的两端网络,如图4所示。正序网络是主动双端网络,负序和零序网络都是被动双端网络。端口中的两个节点记录为F和K,水平故障时节点K为零电位,垂直故障时节点K是故障端口中的另一个节点F。,图4,节点阻抗矩阵在不对称故障计算中的应用,任意节点I的正顺序电压为,(2-1),节点阻抗矩阵在不对称故障计算中的应用,公式(2-1)表示正顺序网络中任意节点的电压由两个茄子组件组成。一个表示当故障端口打开时,节点I上网络中所有电源供应设备所产生的电压。另一个组件表示仅当网络

5、的所有电压源断流、电流源断流、故障端口的节点F泄漏、电流注入节点K时节点生成的电压。非对称故障计算中节点阻抗矩阵的应用节目,公式()适用于所有节点,故障端口的两个节点及其相应,这是正序网络故障端口的电压方程。其中,正序网络在错误端口上看到的等效阻抗。错误端口的自身阻抗(也称为输入阻抗)。(),节点阻抗矩阵在不对称错误计算中的应用,对于负序列和0序列网络,它是被动网络,因此可以为网络中的所有节点写入负序列和0序列电压。故障端口的负序和零序电压分别为、()、()、单相(相)接地短路、单相(相)接地分支中的各顺序电流为()、()、()、()、两相(相)接地短路因此,两相短路接地的故障通信端口各阶电流的公式可以用于单相分离计算,但故障通信端口本身阻抗和断路电压的计算不同。两相(B相和C相)分离、两相分离的边界条件是与单相短路完全相似的边界条件。因此,故障端口中每个顺序电流的计算公式也与单相短路相同。节点阻抗矩阵在不对称故障计算中的应用摘要,简单不对称故障计算公式负序列和0序列电流分别为(2-12),(2-13),各种不对称故障时z,K2和K0,节点阻抗矩阵在不对称故障计算中的应用摘要,侧面故障时:发电机g: 60 MVA相机曹征sc: 5mva,xd=0.2。变压器T-1336031.5 MVA,大%=10.5;T

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