电力系统简单不对称故障的分析和计算.pptx

上传人:莉*** 文档编号:35635535 上传时间:2022-08-22 格式:PPTX 页数:53 大小:2.20MB
返回 下载 相关 举报
电力系统简单不对称故障的分析和计算.pptx_第1页
第1页 / 共53页
电力系统简单不对称故障的分析和计算.pptx_第2页
第2页 / 共53页
点击查看更多>>
资源描述

《电力系统简单不对称故障的分析和计算.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力系统简单不对称故障的分析和计算.pptx(53页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 本章提示l 系统发生单相接地短路、两相短路、两相短路接地时,短路点处的边界条件、系统的复合序网以及短路点处各相电流、电压的计算;l 介绍正序等效定则在不对称故障分析中的应用;l 计算系统非故障处的电流、电压的方法及电压和电流的对称分量经变压器后,其大小与相位的变化同变压器的关系;l 非全相运行(单相断线、两相断线)的分析与计算方法。第1页/共53页 单相接地短路单相接地短路两相短路两相短路两相短路接地两相短路接地单相断线单相断线两相断线两相断线 主要的分析方法为对称分量法电力系统简单不对称故障包括电力系统简单不对称故障包括分析方法:(1)解析法:联立求解三序网络方程和故障边界条件方程; (2

2、)借助于复合序网进行求解。第2页/共53页 当系统当系统f f点发生不对称短路时,故障点处的三序点发生不对称短路时,故障点处的三序电压平衡方程为:电压平衡方程为:(以(以 代替代替 ) (0)faUaE1(0)11fafafaUUjx INoImageNoImage取流向短路点的电流方向为正方向,选取a相正序电流作为基准电流。第3页/共53页故障边界条件:相分量,序分量复合序网相量图讲解思路:第4页/共53页11.1 11.1 单相接地短路设系统某处发生a相短路接地 短路点的边界条件为: 00fafbfcUII将电压用正序、负序、零序分量表示为: 0021fafafafaUUUU第5页/共53

3、页用序分量表示的短路点边界条件为:fafafafafafafaIIIIUUU310021021工程上常采用复合序网的方法进行不对称故障的计算。 021fafafaIII311111122aaaa111300fafaIIa a相电流的各序分量为:相电流的各序分量为:( )( )0fbfcII第6页/共53页 从复合序网图可见: 120(0 )120()fafafafaIIIUj xxx 因此短路点的故障相电流为:faofafafaIIII21( 0 )1203()faUj xxx 图图11.2 a11.2 a相短路接地复合序网相短路接地复合序网第7页/共53页12xx10 xx10 xx 一般:

4、10 xx若 ,单相短路电流等于同一地点三相短路电流若 ,单相短路电流大于同一地点三相短路电流若 ,单相短路电流小于同一地点三相短路电流第8页/共53页可以求得故障相电压的序分量可以求得故障相电压的序分量 、 、 。1faU2faU0faU0212fafafafbUUaUaU10222) 1()(faIxaxaaj10220221) 1()(fafafafafcIxaxaajUUaUaU短路点处相电压为:短路点处相电压为:0faU非故障相故障相第9页/共53页(三)向量图(假定阻抗为纯电抗)电流相量图电压相量图(以为 参考向量)(0)faU第10页/共53页 11.2 11.2 两相短路设系统

5、f处发生两相(b、c相)短路0faIfcfbUU短路点的边界条件为: fcfbII序分量表示的边界条件为: 1200fafafaIII 21fafaUU第11页/共53页 )(21)0(21xxjUIIfafafa 从复合序网可以直接求出正、负序电流分量为:从复合序网可以直接求出正、负序电流分量为:第12页/共53页1(0 )22112)21(0 )12)00111313(1033(fafafafbfafafcfafaIIUIaaIjIxxIaajIUxx 短路点的各相电压为: 11221201111211fafafafbfafafcfafaUUUUaaUUUaaUU 利用序分量求得利用序分量

6、求得b b、c c相短路时的各相电流为:相短路时的各相电流为:第13页/共53页若若两相短路电流大约是三相短路电流的两相短路电流大约是三相短路电流的3/23/2倍。倍。因此,一般地说,电力系统中的两相短路电流小因此,一般地说,电力系统中的两相短路电流小于三相短路电流,而对于电压来说,故障相的电压于三相短路电流,而对于电压来说,故障相的电压幅值约降低一半,非故障相的电压约等于故障前的幅值约降低一半,非故障相的电压约等于故障前的电压。电压。12xx第14页/共53页(三)向量图(0)faU第15页/共53页11.311.3两相短路接地 设系统设系统f f处发生两相(处发生两相(b b、c c)短路

7、接地)短路接地 短路点的边界条件为:短路点的边界条件为:0faI0fcfbUU0210210fafafafafafaUUUIII序分量形式的边界条件序分量形式的边界条件: : (与单相接地对应)(与单相接地对应)第16页/共53页从复合序网求得非故障相(a相)电流各序分量:)(02021)0(1xxxxxjUIfafa10202fafaIxxxI10220fafaIxxxI第17页/共53页 短路点的各相电流可由序分量合成得: 222012012022201201200()()fafbfafafafafcfafafafaIxaxIa IaIIIaxxxa xIaIa IIIaxx 第18页/共

8、53页(三)向量图第19页/共53页11.411.4 正序等效定则的应用n代表短路的类型 1)(fanfIMI故障相电流可以写为: 系数为故障相短路电流相对于正序电流分量的倍数,其值与短路类型有关正序等效定则: 是指在简单不对称短路的情况下,短路点电流的正序分量与在短路点f各相中接入附加电抗 而发生三相短路时的电流相等。)(nx)()(1)0()(1nfanfaxxjUI 表示附加电抗,其值随短路的类型不同而变化)(nx第20页/共53页短路类型短路类型0 01 13 3)(,1nfaxI)(nM简单短路的 及 1faI)(nx)(nM)3(f1)0(jxUfa)1(f)(021)0(xxxj

9、Ufa02xx)2(f)(21)0( xxjUfa2x3)1 , 1(f)(20201)0(xxxxxjUfa2020 xxxx22020)(13xxxx第21页/共53页简单不对称短路电流的计算步骤为:1.根据故障类型,做出相应的序网;2.计算系统对短路点的正序、负序、零序等效电抗;3.计算附加电抗;4.计算短路点的正序电流;5.计算短路点的故障相电流; 6. 进一步求得其他待求量。 如果要求计算任意时刻的电流(电压),可以在如果要求计算任意时刻的电流(电压),可以在正序网络中的故障点正序网络中的故障点f f处接附加电抗处接附加电抗 ,然后应,然后应用运算曲线,求得经用运算曲线,求得经 发生

10、三相短路时任意时刻发生三相短路时任意时刻的电流,即为的电流,即为f f点不对称短路时的正序电流。点不对称短路时的正序电流。)(nx)(nx第22页/共53页例11.1 针对例10.2的输电系统,试计算f点发生各种简单不对称短路时的短路电流数值。第23页/共53页非故障处电流与电压非故障处电流与电压电压和电流对称分量经变压器后的电压和电流对称分量经变压器后的相位变化相位变化第24页/共53页非故障处电流与电压120T TI II Iabc120TUTUU Uabc求得短路点处的各序电流和电压分量;求得短路点处的各序电流和电压分量;将各序分量分别在各序网中进行分配,求将各序分量分别在各序网中进行分

11、配,求得待求支路电流的各序分量;得待求支路电流的各序分量;按照按照 进行合成;进行合成;非故障处的电压,也可以在序网中求得各非故障处的电压,也可以在序网中求得各分量之后,利用分量之后,利用 求得实际待求电求得实际待求电压。压。计算非故障处的电流和电压的步骤计算非故障处的电流和电压的步骤: :第25页/共53页不同类型短路的短路点处各序电压的分布第26页/共53页1.越靠近电源侧,正序电压数值越高;越靠近短路点侧,正序电压数值越低。三相短路时,短路点f处的电压为零,其各点电压降低最严重。单相接地短路时正序电压值降低最小。2.发生不对称短路,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

12、压数值越低,发电机中性点处负序电压为零。零序电流终止的点,如YN,d接线变压器的三角形侧,零序电压为零。电压分布具有如下规律:第27页/共53页假定变压器两侧绕组的绕向和绕组标志的规定使得两侧相电压的相位相同,且变压器的变比标么值等于1。电压和电流对称分量经变压器后的相位变化1. Y,yo接线变压器 112200,AaAaAaUUUUUU对于变压器两侧的各序电流分量,不会发生相位的改变。两侧相电压的正、负、零序两侧相电压的正、负、零序分量的标么值分别相等且同分量的标么值分别相等且同相位。即相位。即第28页/共53页030113022ojaAjaAUU eUU eY侧施加正序电压,侧施加正序电压

13、,d侧电压超前侧电压超前Y侧电压侧电压0302. Y,d11接线变压器若在Y侧施加负序电压,d侧电压滞后于Y侧电压030第29页/共53页, d侧的正序线电流超前Y侧正序线电流d侧的负序线电流落后于Y侧负序线电流0300300030223011,jAajAaeIIeIIY,d联接的变压器,在三角形侧的外电路中不含零序分量。若负序分量由三角形侧转变到星形侧: 正序分量顺时针方向转过负序分量逆时针方向转过030030第30页/共53页例11.2 在例10.2图所示的网络中,f点发生两相短路。试计算变压器d侧的各相电压和各相电流。变压器T-1是Y,d11接法。第31页/共53页补充例题:补充例题:系

14、统如图所示,其各设备参数:系统如图所示,其各设备参数:第32页/共53页正序网:负序网:零序网:第33页/共53页正序网化简:第34页/共53页正序网:负序网:零序网:第35页/共53页单相接地故障:第36页/共53页两相短路:第37页/共53页两相接地短路:第38页/共53页试求单相接地短路两发电机各相端电压发电机1机端各序电流:正序:-j1.82/2=-j0.91负序:-j1.82/2=-j0.91零序:发电机1机端各序电压:正序:1-(-j1.82/2*j0.2)=0.818负序:-j1.82/2*j0.2=-0.182零序:-j0.621*j0.14=-0.087第39页/共53页第4

15、0页/共53页第41页/共53页11.6 非全相运行的分析计算非全相运行的分析计算两相(b、c相)断线第42页/共53页 电力系统的短路通常称为横向故障。 系统运行时,线络、变压器和断路器等元件可能会发生一相或两相断开的运行情况,即所谓纵向故障, 网络中两个相邻节点出现了不正常断开或三相阻抗不相等的情况,这种不对称运行方式称为非全相运行。第43页/共53页非全相运行给系统带来许多不利因素,例如:非全相运行给系统带来许多不利因素,例如: 1. 1.由于三相电流不平衡,可能使发电机、变压器由于三相电流不平衡,可能使发电机、变压器个别绕组通过电流较大,造成过热现象;个别绕组通过电流较大,造成过热现象

16、; 2. 2.三相电流不平衡产生的负序分量电流,使发电三相电流不平衡产生的负序分量电流,使发电机定子绕组产生负序旋转磁场,在转子绕组中感应机定子绕组产生负序旋转磁场,在转子绕组中感应出的交流电流,引起附加损耗;并与转子绕组产生出的交流电流,引起附加损耗;并与转子绕组产生的磁场相互作用,引起机组振动;的磁场相互作用,引起机组振动; 3. 3.非全相运行时产生的零序电流,会对邻近的通非全相运行时产生的零序电流,会对邻近的通信线路产生干扰等信线路产生干扰等由于非全相运行属于不对称故障,因此仍可以应用对称分量法进行分析。第44页/共53页单相(a)相断线设在线络f处发生a相断线,断口为/ff应用替代定

17、理,在故障口处用一组不对称的电势应用替代定理,在故障口处用一组不对称的电势源模拟断口处出现的不对称状态,源模拟断口处出现的不对称状态,然后将此不对称电源分解为正、负、零序分量。然后将此不对称电源分解为正、负、零序分量。第45页/共53页00022211)0(1aaaaaffaIjxUIjxUIjxUU将故障网络分解为三个独立的正、负、零将故障网络分解为三个独立的正、负、零序网络序网络: : 式中式中: : 为流经断口线路的各序网络的为流经断口线路的各序网络的故障电流;故障电流; 为故障断口处两端的各序为故障断口处两端的各序电压差;电压差; 为从故障断口看进去的各序为从故障断口看进去的各序网络的

18、等值电抗;网络的等值电抗; 为断口的开路电压。为断口的开路电压。021aaaIII,021aaaUUU,021,xxx)0(ffU第46页/共53页根据根据a a相断线的故障边界条件,补充如下三个方程:相断线的故障边界条件,补充如下三个方程: 000cbaUUI该条件与该条件与b b、c c两相短路接地的边界条件相似两相短路接地的边界条件相似,用序,用序分量表示为:分量表示为: 0210210aaaaaaUUUIII第47页/共53页102201020202021)0(1)(aaaaffaIxxxIIxxxIxxxxxjUI断口处各序电压分量为断口处各序电压分量为: : 120201(/)aa

19、aaUUUj xxI 由复合序网可求得断口处的各序电流分量为:由复合序网可求得断口处的各序电流分量为: 第48页/共53页 两相(两相(b、c相)断线相)断线在线路的在线路的f f点发生点发生b b、c c两相断线两相断线断线的边界条件为:断线的边界条件为: 000cbaIIU用序分量表示的边界条件为:用序分量表示的边界条件为:0021021aaaaaaUUUIII与a相接地短路的边界条件相似。第49页/共53页由复合序网可得各序电流、序电压分量为:由复合序网可得各序电流、序电压分量为:0002221021021)0(021)()(aaaaaaffaaaIjxUIjxUIxxjUxxxjUII

20、I断口处非故障相电流及故障相电压为:断口处非故障相电流及故障相电压为: 1022102221) 1()() 1()(3acabaaIxaxaajUIxaxaajUII第50页/共53页例例11.3 11.3 对于对于11.1611.16图所示的系统,试计算线路末端图所示的系统,试计算线路末端a a相断线时相断线时b b、c c两相电流,两相电流,a a相断口电压以及发电机相断口电压以及发电机母线三相电压。母线三相电压。第51页/共53页电力系统的简单不对称故障,可以分为短路故障及断线故障,其中,短路称为电力系统的简单不对称故障,可以分为短路故障及断线故障,其中,短路称为横向故障,断线称为纵向故

21、障。横向故障,断线称为纵向故障。 不对称故障的基本分析方法,是针对不同故障类型,根据故障点处的边界条不对称故障的基本分析方法,是针对不同故障类型,根据故障点处的边界条件,绘制复合序网,寻找某相正、负、零序分量的关系,进一步求得故障点处的件,绘制复合序网,寻找某相正、负、零序分量的关系,进一步求得故障点处的电压与电流。电压与电流。正序等效定则正序等效定则: : 发生不对称短路时,短路点正序电流与在短路点每相加入附加发生不对称短路时,短路点正序电流与在短路点每相加入附加电抗而发生三相短路时的电流相等。电抗而发生三相短路时的电流相等。 单相断线与非断线相两相短路接地的边界条件相似;而两相断线则与非断线单相断线与非断线相两相短路接地的边界条件相似;而两相断线则与非断线相单相故障的边界条件相似,同样采用复合序网进行分析。相单相故障的边界条件相似,同样采用复合序网进行分析。电力系统中发生不对称故障,除了求取短路点处的电流和电压外,还要计算非电力系统中发生不对称故障,除了求取短路点处的电流和电压外,还要计算非故障处的电流和电压。需要特别注意正序、负序分量经过故障处的电流和电压。需要特别注意正序、负序分量经过Y Y,d d接线的变压器时相接线的变压器时相位的变化。位的变化。小小 结结第52页/共53页感谢您的观看!第53页/共53页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > PPT文档

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁