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第三章_电力系统三相短路电流的实用计算|第三章_电力系统三相短路电流的实用计算( 二 )


按关键词阅读: 系统短路电流 短 路电流 的


图(b) 是系统的等值电路 。
采用了 和忽略负荷电流 的假设后 , 计算用等值电路如图(c)所示 。
对于这样简单 的电路 , 只需分别计算每台发电机达到短路点的电源 ,然后相加即得短路点的电流,a,b) 。

7、 (c,正常情况) (故障情况) (d) 图32 简单系统等值电路 (a)系统图 (b)等值电路 (c)简化等值电路 (d)应用叠加定理的等值电路,另一种方法是应用叠加定理 , 其等值电路图如图32(d) 所示 , 则短路点电流可直接由故障分量求得 , 即又短路 点短路前开路电压除以电网对该点的等值阻抗 。
式中: 为网络对短路点的等值阻抗 。
这种分析方法实际 就是应用戴维南定理的结果 。
这个式子显然具有一般的 意义 , 即系统中任一点的短路电流交流分量初始值等于 该点在短路前的电压除以网络对该点的等值阻抗(或者说 是该与向网络看进去的等值阻抗) , 这时所有的发电机电,电抗为。
如果经过阻抗 后发生短路 , 则短路点电 。

8、流为 三、复杂系统计算 复杂系统的结构复杂 , 计算时必须经过网络变换得到化 简 。
网络变换的公式和等值电路 。
根据不同要求 , 计算 的具体步骤也不同,1、通常考虑负荷 。
(1)求出元件参数 , 作出系统在短路前的等值电路 。
(2) 进行潮流计算 , 得出短路点在短路前的电压(开路电压)和待求支路、待求节点的正常电流电压 。
(3) 根据迭加定理 , 画出故障网 , (故障网中所有的电源 , 包括发电机 , 电动机 , 都不予考虑 , 相当于把电源接地 。
整个故障网只有在短路点处有外加电源 。
)求取短路点短路电流和待求支路、待求节点的故障增量电流电压 。
(4) 将待求支路、待求节点的正常电流电压和故障增量电流电压进行叠加,2、不考虑负荷的简 。

9、化计算 不考虑负荷的简化计算 , 即认为短路前后负荷都断 开 , 没有负荷电流 。
(只适用于所有待求支路都离短路 点较近的情况 。
依据是正常负荷电流比短路电流小得多, 因此简化处理引起的误差不大 。
)由于忽略负荷 , 所 以可以近似认为所有电源的电动势大小都等于1 , 且考虑 最严重情况 , 认为它们相位相同 。
这种简化计算比较简 单 , 计算的重点只在于网络化简 。
它的步骤: (1) 求出元件参数 , 作出系统在短路前的等值电路 。
(2) 直接将短路点接地 , 将各电源合并 , 进行网络化 简 , 得到等值电源和等值电抗 , 以等值电源电压除以等 值电抗 , 得短路电流,第二节其他时刻短路电流交流分量有效值的计算,上一节将的只是短路电流交流分量初始 。

10、有效值的求法 ,但短路电流是随时间而变化的 , 如果想求任意时刻的电 流有效值 , 工程上采用的是利用运算曲线 , 直接查找的 方法 。
运算曲线反映了发电机短路电流的基频交流分 量 , 用标幺值表示 。
因为水轮发电机和汽轮发电机的参 数差别较大 , 短路电流的变化规律差别也较大 , 所以对 应的有两套运算曲线 , 如果电源是水轮发电机 , 应查找 水轮发电机运算曲线;如果是汽轮发电机 , 就去查找汽 轮发电机运算曲线 , 并且在网络化简时要注意 , 不同性 质的发电机不能合并 , 否则无法查找运算曲线,一、应用运算曲线计算短路电流 1、计算步骤 (1)画出等值电路 。
发电机用 和 表示 , 负荷不考 虑 , 但对于短路点附近的大容量电动机 , 必须考虑 , 用。

11、和 表示 。
(2)进行网络化简 , 消去中间节点 , 得到只含有电势节 点和短路点的简化网络 , 网络中的支路可分为两类 , 一 类连接电势节点和短路点 , 这类支路的阻抗称为相应的 电势电源对短路点的转移阻抗;另一类支路连接各电势 节点 , 它的阻抗就是相应的电源之间的转移阻抗 , 它对 于短路点的短路电流没有影响 , 因此可以不计算这类阻 抗的值,3)进行容量折算 , 把各电源点对短路点的转移阻抗归 算到各电源的额定容量下 , 得到的电抗称为各电源的计 算电抗 。
(4)根据计算电抗查找运算曲线 , 得到各发电机向短路 点供给的短路电流标幺值 , 该标幺值的基准值是以各发 电机的额定功率和额定电压为基准 。
(5)将各短路电流标幺值转化为有 。

12、名值 , 短路点的电流 等于各短路电流之和,2、计算的简化 实际系统可能有相当多的电源 , 在计算中可以把短路 电流变化规律相似的发电机合并 , 作为一个等值发电机 来进行计算 。


来源:(未知)

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