电力系统不对称故障的分析计算.doc
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1、. .第八章 电力系统不对称故障的分析计算主要内容提示:电力系统中发生的故障分为两类:短路和断路故障。短路故障包括:单相接地短路、两相短路、三相短路和两相接地短路;断路故障包括:一相断线和两相断线。除三相短路外,均属于不对称故障,系统中发生不对称故障时,网络中将出现三相不对称的电压和电流,三相电路变成不对称电路。直接解这种不对称电路相当复杂,这里引用120对称分量法,把不对称的三相电路转换成对称的电路,使解决电力系统中各种不对称故障的计算问题较为方便。本章主要内容包括:对称分量法,电力系统中主要元件的各序参数及各种不对称故障的分析与计算。81 对称分量法及其应用利用120对称分量法可将一组不对
2、称的三相量分解为三组对称的三序分量正序分量、负序分量、零序分量之和。设为三相系统中任意一组不对称的三相量、可分解为三组对称的三序分量如下:图 8-1 三序分量Fc(0) 零序Fb(0) Fa(0) 120120120正序Fb(1) Fa(1) Fc(1) 120120120负序Fa(2) Fc(2) Fb(2) 三组序分量如图8-1所示。正序分量: 、三相的正序分量大小相等,彼此相位互差120,与系统正常对称运行方式下的相序一样,到达最大值的顺序abc,在电机内部产生正转磁场,这就是正序分量。此正序分量为一平衡的三相系统,因此有:=0。负序分量:、三相的负序分量大小相等,彼此相位互差120,与
3、系统正常对称运行方式下的相序相反,到达最大值的顺序acb,在电机内部产生反转磁场,这就是负序分量。此负序分量为一平衡的三相系统,因此有:=0。零序分量:、三相的零序分量大小相等,相位一样,三相的零序分量同时到达最大值,在电机内部产生漏磁,其合成磁场为零。这就是零序分量。如果以a相为基准相,各序分量有如下关系:其中于是有:缩写:FsFsss为对称分量法的变换矩阵,s-1为对称分量的逆变换矩阵。于是有Fs -1F 展开式为:把对称分量法用于电力系统中,和120两种坐标系的互化,电压和电流的变换为:IsIIs -1IUsUUs -1UT图 8-2 简单系统单相接地故障图k1G电力系统正常运行时,三相
4、电路的参数一样,只有正序分量。当电力系统发生不对称故障时,三相电路的条件受到破坏,三相对称电路变成不对称电路。但是,除了故障点出现不对称外,电力系统的其余局部仍旧是对称的。可见,故障点的不对称是使原来三相对称电路就为不对称的关键,因此,在计算不对称故障时必须抓住这个关键,设法在一定条件下,把故障点的不对称转化为对称,此时,可用对称分量法,将实际的故障系统变成三个互相独立的序分量系统,而每个序分量系统本身又是三相对称的,从而就可以用单相电路进展计算了。图 8-3 简化三序网图零序k0Z0Ia0Ua0正序k1Ia1Z1Ea1Ua1负序k2Z2Ia2Ua2如图8-2所示的简单系统发生单相接地短路故障
5、。应用对称分量法,可绘出三序网图三序等值电路图,如图8-3所示为最简化的三序网图,三序网的参数可分为正序、负序、零序参数。图中、分别为正序阻抗、负序阻抗和零序阻抗。列出电压方程:电力系统的三序网指正序网、负序网、和零序网。在正序网中,正序电动势就是发电机电动势,流过正序电流的全部元件的阻抗均用正序阻抗表示,短路点的电压为该点的正序电压。在负序网中,没有电源电动势,流过负序电流的全部元件其阻抗均用负序阻抗表示,短路点的电压为该点的负序电压。在零序网中,也没有电源电动势,仅有零序电流能够流通的那些元件的零序阻抗,短路点的电压为该点的零序电压。正序网与负序网其形式根本一样,仅差电源电动势。而零序网与
6、正、负序网有很大差异,由于零序电流的流通路径与正、负序截然不同,零序电流三相相位一样,它必须通过大地和接地避雷线、电缆的保护包皮等才能形成回路,所以某个元件零序阻抗的有无,要看零序电流是否流过它。根据短路的类型、边界条件,把正、负、零序网连接成串、并联的形式,从而可求解电流、电压的各序分量,再应用对称分量法进而可求出各相电流和电压等。82电力系统中主要元件的各序参数在应用对称分量法分析和计算电力系统的不对称故障时,应首先确定各元件的正序、负序和零序阻抗。在三相参数对称的电路中,通以某一序的对称分量电流,只产生同一序分量的电压降。如通以正序电流,在元件上产生正序的电压降,与之对应的元件参数为正序
7、参数。所谓某元件的正序阻抗,是指当仅有正序电流通过该元件时,所产生的正序压降与此正序电流之比。设正序电流,通过某元件时产生的正序压降为,那么该元件的正序阻抗为:同理,负序阻抗: 零序阻抗:电力系统的元件较多,但一般不外乎旋转元件和静止元件这两类。旋转元件如发电机、电动机等;静止元件如架空线、电缆线、变压器、电容器、电抗器等。每一类元件的序阻抗,都有一些特点,对于静止元件,如架空线、电缆线、变压器,有;而电容器、电抗器及三个单相式变压器,那么有;对于旋转元件,由于各序电流通过时将引起不同的电磁过程,正序电流产生与转子旋转方向一样的旋转磁场,负序电流产生与转子旋转方向相反的旋转磁场,而零序电流产生
8、的磁场与转子旋转位置无关,因此,旋转元件中与之相对应的正序、负序和零序阻抗、三者互不相等。电力系统各元件的正序参数均为正常运行时的参数,负序和零序参数那么不然。 同步发电机的负序和零序电抗负序电抗: 零序电抗: 异步电机的负序和零序电抗次暂态电抗 变压器的负序和零序电抗一般负序电抗与正序电抗相等,即,零序电抗与正序及负序电抗是不同的,且随变压器接线组别的不同而不同。 三相三柱式变压器:1Y0,d (Y0/) 如图8-4a所示。2Y0,y0 (Y0/ Y0) 如图8-4b所示。假设负载侧接成Y型:假设负载侧接成Y0型:如图8-4c所示。 外电路电抗。3) Y0,y (Y0/Y)如图8-4d所示。
9、Xm0XX3XneU(0)Xm0XXdU(0)图 8-4 变压器零序等值电路 XXXm0aU(0)Xm0XXX0 cU(0)Xm0XXX0 bU(0)4) Yn0,d (Yn0/) 如图8-4e所示。Y0侧中性点经接地 三个单相式或三相五柱式变压器:1) Y0,d (Y0/)2) Y0,y0 (Y0/Y0) 3) Y0,y (Y0/ Y )4) Yn0,d (Yn0/) 三绕组变压器:1) Y0,y (Y0/ Y )2)Y0,d,y0 (Y0/ Y0)假设第绕组Y0侧有另一个接地中性点时/3)Y0,d,d (Y0/) 自耦变压器:设1) Y0,y0 (Y0/Y0)2) Y0,y0 ,d (Y0
10、/Y0/)以上公式中,凡涉及外电路电抗的,除外,剩下的即是变压器的零序电抗。 输电线路的零序阻抗输电线为静止元件,设自阻抗为,互阻抗为,那么三序阻抗为: 单线对大地的自阻抗 /km (8-1)式中为导线的电阻,为大地的电阻,为线路的等值半径,为等值深度,一般。两回路间的互阻抗/km (8-2)单回路架空线的零序阻抗/km (8-3)双回路架空输电线零序阻抗/km (8-4)式中为双回路的互阻抗,为两个回路之间的几何均距。/km (8-5)等值电路如图8-5所示:I(0) I(0) +Z-(0)aZ-(0)b图 8-5 双回线路互阻抗等值电路I(0) I(0) I(0) I(0) I(0) I(
11、0) +Z-(0)Z(0)-Z-(0)Z(0)-Z(0)Z(0)有架空地线的单回输电线的零序阻抗架空地线的自阻抗/km (8-6)导线与架空地线间的互阻抗/km (8-7)/km (8-8)有架空地线的双回输电线的零序阻抗 /km假设两回路完全一样,那么有:/km (8-9)8-3 不对称故障的分析计算本节着重讨论电力系统的两类不对称故障的分析和计算,一类是不对称短路故障又称为横向不对称故障,它包括:单相接地短路、两相短路、两相接地短路;另一类是断路故障又称为纵向不对称故障,它包括:一相断开、两相断开。在电力系统的设计和运行中,需要对不对称故障进展分析和计算,求出故障处的电流电压,以及网络中其
12、它支路的电流和节点电压,这是选择电气设备,确定运行方式,整定继电保护,选用自动化装置以及进展事故分析的重要依据。一、 各种不对称短路时故障处的电流和电压首先制订正、负、零序网如图8-6所示,与之对应三个根本电压方程:Ia1Z1Ea1正序Z0Ua0零序Z2负序图 8-6 三序网图Ua2Ua1Ia2Ia0可见,故障处的六个未知数为:、,求解这些未知数有两种方法,即解析法和复合网法。解析法即是联立三个根本电压方程和三个边界条件方程以序分量表示的边界条件方程求解六个未知数。复合网法根据故障类型所确定的边界条件,用对称分量法求出新的边界条件以序分量表示的边界条件,按新的边界条件将三个序网联成复合网,由复
13、合网求出故障处的各序电流和电压。由于复合网法比拟简便、直观,又容易记忆,因此应用较广。单相接地短路k(1)假定a相接地短路边界条件:新边界条件:Ea1Z1Z2Z0图 8-7 单相接地复合网Ia1Ia2Ia0Ua1Ua2Ua0据新边界条件联成复合网:如图8-7所示。由复合网求序分量:两相短路k(2)假定bc相短路边界条件:Z1Z2图8-8 两相短路复合网Ea1Ia2Ia1Ua1Ua2新边界条件:复合网:如图8-8所示。由复合网求序分量:两相短路接地k(1.1)(假定bc两相短路接地)边界条件:新边界条件:Z2Z1Z0图8-9 两相接地短路复合网Ea1Ia1Ia2Ia0复合网:如图8-9所示。由复
14、合网求序分量:在求解各种不对称短路的正序分量电流时,可用通式表示:对不同的短路类型,的值不同,如下表:短路类型k(n)金属性短路经短路三相短路k(3)00两相短路k(2)单相接地短路k(1)两相接地短路k(1.1)在上述三种不对称短路的分析和计算中,还有一个共同的问题基准相的选择。以上均是以a相为基准相进展分析和计算,如果同一类型的故障不发生在上述的那些假定相别上,那就不一定选a相为基准相。一般在简单不对称故障计算中,大都选择故障时三相当中的特殊相作为基准相。所谓特殊相,是指故障处与另两相情况不同的那一相。如果故障只涉及一相,那么故障相就是特殊相;如果故障涉及到两相,非故障相才是特殊相。如果所
15、选择的基准相不是a相,当采用对称分量法进展相、序分量变换时,需注意,假设序分量的次序仍为120,那么可照样使用矩阵s和s-1,但相分量的次序应是基准相排在第一位。如b相为基准相时,相分量的次序是bca(如Ibca=sI120);如c相为基准相时,相分量的次序是cab(如Icab=sI120)。50MWXd =0.12510.5kVE1 =j1X2=0.16 cos=0.8510.5/121kV60MVAUk%=10.510.5/121kV31.5MVAUk%=10.5x0=2x1x1=x2=0.4/kml=50km115kVT1T2lG1G2k 例8-2a 图25MWXd =0.12510.5
16、kVE2 =j1X2=0.16 cos=0.85【例82】 某系统接线如图例8-2a图所示,各元件电抗均,当k点发生bc两相接地短路时,求短路点各序电流、电压及各相电流、电压,并绘出短路点的电流、电压相量图。解 1) 计算各元件电抗取MVA 发电机G1:发电机G2:变压器T1:变压器T2:线路l:2) 以a相为基准相作出各序网络图,求出等值电抗、EG2=j1 Ua1 j0.25j0.175j0.15j0.333j0.5例8-2b 图EG1=j1 j0.15j0.64j0.333j0.175j0.32例8-2c 图Ua2 j0.175j0.30j0.333例8-2d 图Ua0 Ea1=1Xa2=
17、0.388Xa1=0.289Xa0=0.196例8-2e 图Ia2Ia1Ia03) 边界条件原始边界条件:由对称分量法得出新的边界条件:4) 据边界条件绘出复合网如图例8-2e所示:5 )由复合网求各序的电流和电压6) 求各相电流和电压7) 电流电压相量图如图8-2f所示:例8-2 f 图Ic2Ia1Ia2Ia0IbIb1Ic1ICIb20Ub1Uc1( )Ua1Ua0b0Ua2UaUb=Uc=0【例83】 如例8-3图所示的某三相系统中k点发生单相接地故障,。求a相经过渡阻抗Zk接地短路时短路点的各相电流、电压。解 单相接地时复合网为串联型,于是可知Zkk IaIbIca b c 例8-3图
18、求各相电流和电压二、 非故障处电流电压的计算求网络中非故障处的支路电流先求出短路点的各序分量电流,再将短路点的各序分量电流按照各序网络的构造和参数分配到各支路中去,最后再将同一支路中的各序电流按对称分量法合成,得该支路的各相电流。求网络中非故障点的电压先求出短路点各序电压,再以短路点各序电压为根底,逐段加上相应支路各序电压降,得到各节点各序电压,然后再将同一节点各序电压按对称分量法合成,得到各节点的各相电压。对称分量经变压器后的相位变化对于接线组别为Y,y12 (Y/Y12),中性点接地或不接地)的变压器,两侧的正序和负序电流、电压分量只有数值上大小不同,而相位一样。对于接线组别为Y,d11(
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